تبديل القائمة
Toggle preferences menu
تبديل القائمة الشخصية
غير مسجل للدخول
سيكون عنوان الآيبي الخاص بك مرئيًا للعامة إذا قمت بإجراء أي تعديلات.

عمود حراري

من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات

العمود الحراري [1] (أو الكومة الحرارية أو حرفياً ترموبيل) جهاز يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.

مبدأ العمل

يعتمد عمل العمود الحراري على الظاهرة الكهروحرارية (الناتجة عن قوة الدفع الكهربائي التي تنشأ بين نقطتي اتصال طرفين معدنيين مختلفين، عندما تكون إحدى هاتين النقطتين ساخنة والآخرة باردة) وفقا لـتأثير سيبك، ويمكن الكشف عن هذه القوة باستخدام جهاز الجلفانومتر الحساس، حيث يتناسب مقدار هذه القوة تناسبا طرديا مع كمية الحرارة التي تصل إلى الجهاز.[2][3]

ملف:الكومة الحرارية 2.png
دائرة مكونة من فلزين معرضين لدرجات حرارة متباينة

التطور التاريخي

في عام 1821م اكتشف توماس يوهان سيبك حقل مغناطيسي عند تعرض دائرة مكونة من فلزين (معدنين) لدرجات حرارة متباينة. وبعد المزيد من الأبحاث اكتشف أن السبب وجود الحقل المغناطيسي مرور تيار كهربائي في الدائرة.

في عام 1835م اخترع الفيزيائي الإيطالي ليوبولدو نوبيلي أول جهاز حراري. وكان الغرض من ذلك قياس الحرارة الاشعاعية وجهاز الازدواج الحرار كان مكون من معادني الأنتيمون والبزموث.

وتوالت التغيرات والإضافات وكان الهدف من الأبحاث إيجاد مصدر طاقة كهربائي بسيط.[4]

تركيب الجهاز [2]

ملف:جهاز الكومة الحرارية المستخدم في المعمل.png
جهاز الكومة الحرارية المستخدم في المعمل

يتركه جهاز الكومة الحرارية من الأجزاء التالية

1- حافظة معدنية: تكون على شكل مخروط ضيق من الخلف ويتسع في الأمام، وظيفته تجميع أكبر قدر ممكن من الحرارة الساقطة عليه

2- الازدواج الحراري: يتكون من أسلاك من النحاس والحديد، متصل ببعضها على التوالي في عدد من النقاط الاتصال، ويحفظ الازدواج الحراري عادة في نهاية الحافظة المعدنية.

3- قطبا التوصيل: يستخدمان لوصل الجهاز بالجلفانوميتر الحساس للكشف عن القوة الدافعة الكهربائية المتكونة

4- حامل معدني: يستخدم لتثبيت الجهاز بشكل المطلوب

ملف:الكومة الحرارية.png
شرح مبسط للازدواج الحراري الموجود في الكومة الحرارية

استخدامات الكومة الحرارية

تستخدم الكومة الحرارية لقياس الإشعاع الحراري الناتج من مصادر حرارية مختلفة. ومن التجارب التي يمكن تطبيقها على هذا الجهاز: [2]

  1. تحقيق قانون الانعكاس الحراري.
  2. تحقيق قانون التربيع العكسي للإشعاع الحراري.
  3. مقارنة كمية الإشعاع الحراري الناتج من سطوح مختلفة.

كما يمكن أن يكون مكوّناً لأجهزة كثيرة مثل: مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار التدفق الحراري ومقياس الإشعاع الحراري (بولومتر) Bolometer [4] كذلك يستخدم في توليد الكهرباء من الرياح الشمسية، والمواد المشعة، وأشعة الليزر.

مراجع

  1. ^ المعجم العلمي المصور الجديد نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ أ ب ت شاهين، جميل نعمان. دليل العمل قي مختبر الفيزياء. مؤرشف من الأصل في 2018-10-26.
  3. ^ "Interlabs". مؤرشف من الأصل في 2018-10-26.
  4. ^ أ ب "Jondetech". مؤرشف من الأصل في 28 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)