bg
Энергетика и ЖКХ
15:10, 01 сентября 2026
views
3

Российские ученые научили термоэлектрический генератор работать круглосуточно

Российские ученые вместе со специалистами из Китая и Португалии разработали термоэлектрический генератор, который может функционировать и днем, и ночью. Устройство может быть использовано для автономного питания маломощной электроники и распределенных сенсорных сетей.

Термоэлектрический генератор, который представили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Института автоматики и процессов управления ДВО РАН и их китайские и португальские коллеги, помогает устранить один из ключевых недостатков подобных устройств.

Термоэлектрические генераторы используют эффект Зеебека: за счет разницы температур между двумя сторонами устройства возникает электрический ток. Но для того, чтобы оно работало, этот перепад нужно поддерживать постоянно, что требует дополнительных затрат энергии. Например, в теплоэнергетике датчики, питающиеся от таких генераторов, используют разницу температур между окружающим воздухом и паро- или теплопроводами. Однако, если речь идет об устройствах, работающих на открытом воздухе, максимальная производительность возможна только днем, когда одна из рабочих поверхностей нагревается солнцем, а вторая находится в тени.

Ученые решили проблему оригинальным способом. Первая рабочая поверхность изготовлена из кремния со сложной микроструктурой, которая поглощает до 95% солнечного света и сильно нагревается. Вторая рабочая поверхность из диоксида кремния обладает противоположными свойствами – плохо поглощает солнечный свет, но хорошо рассеивает тепло в окружающее пространство. В результате экспериментов выяснилось, что лучше всего устройство работает летом, а минимальные показатели выдает зимой. При этом выработка электроэнергии не прекращается и ночью за счет охлаждения одной из поверхностей.


Питание для ИТ-устройств

Как отмечают ученые, технология может быть использована для дальнейшей разработки термоэлектрических устройств нового поколения, которые наиболее эффективно применять для питания автономных датчиков и малой электроники там, где нет возможности получать энергию без дополнительных систем охлаждения и внешнего питания.

Наиболее перспективно использование таких термоэлектрических генераторов для питания распределенных датчиков и IoT-устройств. Это могут быть автономные сенсоры в системах «умного» города, экологического и коммунального мониторинга, расположенные на удаленных и труднодоступных объектах.

При этом необходимо учитывать и тот факт, что пока технология не вышла за пределы лабораторий. Ее необходимо протестировать в реальных условиях, определить долговечность микроструктурированных поверхностей и их устойчивость к воздействию внешних факторов. Если надежность устройств будет доказана, то ученые могут рассчитывать на привлечение серьезных инвестиций для их коммерческого внедрения.

Энергия из воздуха: тренд в последних лет

Разработка ДВФУ и ДВО РАН следует глобальному мировому тренду. Сейчас исследователи пытаются повысить КПД термоэлектрических источников, сделать их эффективнее и долговечнее.

В 2023 году российские ученые Национального исследовательского университета МИЭТ, используя технологию трафаретной печати, изготовили гибкий термоэлектрический генератор. Он может преобразовывать в электроэнергию тепло человеческого тела или практически любых механизмов.

В июне 2026 года МИЭТ и МИСИС начали реализацию проекта по созданию термоэлектрических генераторов нового поколения. Он изначально ориентирован на промышленное внедрение разработок институтов.

От лаборатории к IoT-сетям

Один из основных результатов работы ученых ДВФУ и ДВО РАН – не мощность термоэлектрического генератора или его КПД. Это наглядная демонстрации возможности обеспечить его работоспособность за счет естественных процессов в любое время суток без дополнительного нагрева или охлаждения.

Для ИТ-отрасли это означает возможность создавать новые датчики, которые не нуждаются в регулярной замене батарей или установке связки солнечная батарея-аккумулятор. При этом Россия демонстрирует возможность разработки новых технологий, которые имеют потенциал для развития как внутри страны, так и за ее пределами путем создания совместных производств с иностранными партнерами.

Пока речь идет о сборе небольшого количества энергии, но для термоэлектрических технологий важен сам принцип устойчивого создания температурного перепада без активной системы охлаждения. Полученные результаты закладывают основу для масштабирования и оптимизации конструкций термоэлектрических устройств за счет использования эффективных микроструктурированных покрытий
quote
like
heart
fun
wow
sad
angry
Последние новости
Главное
Рекомендуем
previous
next