街角的癡漢 wrote:想了一早上無心上班CPU顯示卡發出的熱如果能利用熱能發電原理回收給電腦供電電腦供電給元件運轉,運轉產生的熱再轉化為電一台永動電腦不就誕生了 永動機是不可能電腦的熱能回收發電,不划算不經濟也不適合溫差太小如果溫差要大,更高價的晶片與零件會先壞
搜尋:致冷晶片發電 (溫差發電)致冷晶片其實有兩種用途如果給它通電,它會一邊冷,一邊熱。把它拿去貼在發熱的地方或熱水,它能逆向發電!兩面的溫差愈大,發出的電力愈多。但是這樣貼住,熱傳導散逸太慢,你的CPU/GPU會熱當或燒掉…發電量和致冷晶片面積有關,只有一小塊的,發出的電力很微小。和溫差也有關,溫差太小,發出電力也很微小。致冷晶片發電的應用:市面有一種自動攪拌杯,它裡面的攪拌棒會旋轉,而且不用吃電池。杯子底端有一個致冷晶片在發電,愈熱的水,旋轉愈快。有一種智能保溫杯,蓋子處可以顯示溫度,找遍也沒有換電池或充電的地方。那個也是用致冷晶片充電的。
你知道現在所有發電廠的原理嗎?火力 核能 這些透過熱發電的東西 是怎麼發電的嗎?你以為熱就能發電嗎? 現在都是用熱去燒開水製造水蒸氣去推動發電機與其在想怎樣把熱轉成電力 我覺得你弄台發電飛輪 邊踩邊打電腦的可行性比較高些
熱要產生電有幾種方式像是火力電廠燒煤或燒燃氣產生熱,加熱水產生高壓蒸氣再推動發電機發電電腦的熱要發電...只能說跟本不可能,因為熱功率不夠高另外還要考量損失,1J的熱產生的蒸汽能量,遠小於1Jsrwe wrote:理想中的卡諾熱機效率是 (1-T2/T1),發出的電永遠少於吸收的熱,這是大學機械工科第一年就會教的知識PS:費雯還是少回吧 我以前是讀電資的,我們只有教汽輪或水輪推動同步發電機發電就是類似水力或火力電廠原理燃燒燃煤產生1J的熱,最後送到發電機絕對遠少於1J(加上網友說的卡諾熱機效率)發電機本身內部也會有損失,損失跟功率相角跟電壓都有關要達到電腦用的功率,發出來的熱功率跟本不足夠