Articulo de referencia

Ciclo de Olsen

El ciclo de Ericsson es análogo al ciclo de Olsen. El ciclo de Olsen es un ciclo piroeléctrico , desarrollado entre 1978 y 1986 por Olsen y Bruno, [ 1 ] por Olsen y Brown, [ 2 ]...

El ciclo de Ericsson es análogo al ciclo de Olsen.

El ciclo de Olsen es un ciclo piroeléctrico , desarrollado entre 1978 y 1986 por Olsen y Bruno, [ 1 ] por Olsen y Brown, [ 2 ] Olsen y Evans, [ 3 ] así como por Olsen et al. [ 4 ] Se le ha llamado ciclo de Ericsson . Sin embargo, el ciclo de Olsen evita la menor confusión con su proceso análogo del ciclo de Ericsson. [ 5 ] El ciclo de Olsen puede generar electricidad directamente a partir del calor cuando se aplica a un material piroeléctrico, [ 6 ] y ha sido el método más favorable para la generación de electricidad a partir del calor utilizando la recolección de energía piroeléctrica . [ 7 ] Consiste en dos procesos de campo isotérmicos y dos isoeléctricos en el diagrama de desplazamiento versus campo eléctrico . [ 8 ]

Se puede comparar con el ciclo de Ericsson, donde el fluido de trabajo experimenta dos procesos isotérmicos y dos isobáricos en un diagrama de presión-volumen . [ 9 ] [ 10 ] Sin embargo, el ciclo de Ericsson no incluye el bucle de histéresis , que es esencialmente un retardo entre la entrada de un campo eléctrico y la salida del material.

Referencias

  1. Olsen, RB y Bruno, DA, Materiales de conversión piroeléctrica, en Actas de la 21.ª Conferencia Interinstitucional de Ingeniería de Conversión de Energía, Sociedad Química Estadounidense , San Diego, págs. 89-93, 25-29 de agosto de 1986.
  2. Olsen, RB y Brown, DD, Conversión directa de calor a energía eléctrica de alta eficiencia: mediciones piroeléctricas relacionadas, Ferroelectrics, vol. 40, pp. 17–27, 1982.
  3. Olsen, RB y Evans, D., Conversión de energía piroeléctrica: pérdida por histéresis y sensibilidad a la temperatura de un material ferroeléctrico, J. Appl. Phys., vol. 54, pp. 5941–5944, 1983.
  4. Olsen, RB, Bruno, DA y Briscoe, JM, Convertidor de energía piroeléctrica en cascada, Ferroelectrics, vol. 59, pp. 205–219, 1984.
  5. CAPÍTULO 7, CONVERSIÓN DE ENERGÍA PIROELÉCTRICA, Laurent Pilon e Ian M. McKinley, Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Henry Samueli, Universidad de California, Los Ángeles, CA
  6. Olsen, Randall; Briscoe, Joseph; Bruno, David; Butler, William (2011-02-07). "Un convertidor de energía piroeléctrico que emplea regeneración" . Ferroelectrics . 38 (1): 975– 978. doi : 10.1080/00150198108209595 .
  7. ^ Thakre, Atul; Kuma, Ajeet; Canción, Hyun-Cheol; Jeong, Dae-Yong; Ryu, Jungho (10 de mayo de 2019). "Conversión de energía piroeléctrica y sus aplicaciones: sensores y recolectores de energía flexibles" . Sensores . 19 (9): 2170. Código Bib : 2019Senso..19.2170T . doi : 10.3390/s19092170 . PMC 6539396 . PMID 31083331 .  
  8. Lee, Felix Y.; Ashcon, Navid; Pilon, Laurent (2012). "Aprovechamiento de la energía térmica residual piroeléctrica mediante conducción de calor, Applied Thermal Engineering" . Applied Thermal Engineering . 37 : 30–37 . doi : 10.1016/j.applthermaleng.2011.12.034 . ISSN 1359-4311 . S2CID 12022162 .  
  9. McKinley, Razmig Kandilian, Laurent Pilon, Ian; Kandilian, Razmig; Pilon, Laurent (2012). "APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA CALORÍFICA RESIDUAL MEDIANTE EL CICLO OLSEN EN CRISTALES INDIVIDUALES DE 0,945 PB(ZN1/3NB2/3)O3 −0,055 PBTIO3" (PDF) . Materiales y estructuras inteligentes . 11 (3).{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  10. Moran; Shapiro (2014). Fundamentos de termodinámica de ingeniería (5.ª ed.). John Wiley and Sons.