Hadi Ali Madkhali, Ho-Sung Lee
Um novo e ideal projeto de um STEG foi desenvolvido para atingir uma eficiência aumentada de 21,6%. O novo design consiste em três materiais termoelétricos em cascata. Além disso, inclui dois painéis de vidro, um absorvedor solar seletivo, dois escudos de radiação e um sistema de refrigeração por ar forçado. O projeto é modelado teórica e numericamente através do software ANSYS.
Nomenclatura: Área do absorvedor (A a ); A área da secção transversal dos elementos termoelétricos (A e ); Área da secção transversal do termoelemento (A p , A n ); Concentração óptica (Copt ) ; Concentração térmica (Cth ) ; Corrente contínua (CC); Condutividade térmica (W/mk) (k); Condutividade térmica para o tipo p e tipo n (K p , K n ); Comprimento da perna (L); Número de termopares (n); Fluxo de calor (q); Taxa de calor libertado na junção fria (Q c ); Taxa de calor absorvido na junção quente (Q b ); Resistência elétrica interna (R); Resistência de carga (R L ); Resistência elétrica interna para o tipo p e tipo n (R p , R n ); Gerador termoelétrico solar (STEG); Gerador termoelétrico (Teg); Tensão (V); Potência de saída (W); Figura de mérito com unidade de (1/k) (Z); Coeficiente de Seebeck com unidade de (μV/K) (Α); Absortividade (Α a ); Temperaturas de junção (T h,c,1,2,3,4 ); Emissividade (Ε); Constante de Stefan (σ); Transmissividade do vidro (Τ g ); Coeficiente de Thomson (τ); Resistividade elétrica (Ω cm) (ρ)