CN110943521B - 一种温差发电充电器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种温差发电充电器,包括:水箱,所述水箱具有水平部以及连接于所述水平部外侧的竖直部,所述水平部与所述竖直部形成一倒置的容置区域,定义所述倒置的容置区域内侧为所述水箱内壁,定义所述倒置的容置区域外侧为所述水箱外壁;循环水冷却装置,所述循环水冷却装置的底部高于所述水箱的顶端设置,所述循环水冷却装置包括若干竖向并列相连的分流管;进水管以及回水管,所述进水管一端连接于所述水箱外壁且位于所述水箱顶端,所述进水管另一端连接于所述分流管的上部;所述回水管一端连接于所述水箱底部,所述回水管另一端连接于所述分流管的底部;若干温差发电片,所述温差发电片的冷面固定在所述水箱内壁上。
Description
技术领域
本发明涉及温差发电技术领域,特别涉及一种温差发电充电器。
背景技术
目前,电子产品的使用越来越普及,与人们的生活息息相关了。但是电子产品的电池续航能力是有限的,当人们外出时,特别是在野外旅游、露营或者工作时,在野外充电很不方便,如果电子产品比如手机、平板电脑、笔记本电脑等没电了,甚至携带的充电宝也没电了,就会影响人们的旅游或者工作计划。并且,外出时携带多个充电宝不仅只是使用完就不能再用,而且也会增加行李的重量和体积,不便于携带。
发明内容
本发明提供了一种温差发电充电器,可以有效解决上述问题。
本发明是这样实现的:
一种温差发电充电器,其特征在于,包括:
水箱,所述水箱具有水平部以及连接于所述水平部外侧的竖直部,所述水平部与所述竖直部形成一倒置的容置区域,定义所述倒置的容置区域内侧为所述水箱内壁,定义所述倒置的容置区域外侧为所述水箱外壁;
循环水冷却装置,所述循环水冷却装置的底部高于所述水箱的顶端设置,所述循环水冷却装置包括若干竖向并列相连的分流管;
进水管以及回水管,所述进水管一端连接于所述水箱外壁且位于所述水箱顶端,所述进水管另一端连接于所述分流管的上部;所述回水管一端连接于所述水箱底部,所述回水管另一端连接于所述分流管的底部;
若干温差发电片,所述温差发电片的冷面固定在所述水箱内壁上,所述温差发电片的热面上设置导热片,所述导热片通过硅胶粘合剂粘贴于所述温差发电片的热面。
作为进一步改进的,若干所述分流管的顶部连通且其中之一的上端与所述进水管连接;若干所述分流管的底部连通且与所述回水管连接;当水流过所述分流管时,设置多根分流管实现增大水的散热面积,加速水的冷却。
作为进一步改进的,所述导热片的材质是铜或者铝中任一种。
作为进一步改进的,所述水箱内壁的所述水平部、所述竖直部上均安装若干所述温差发电片,所述温差发电片之间采取串联方式进行连接。
作为进一步改进的,所述水箱内壁之间的所述倒置的容置区域可放置热源,为所述温差发电片的热面升温,使得所述温差发电片的热面与冷面形成温差电动势,当所述温差发电片连接负载时即产生电流。
本发明的有益效果是:结构简单,易于携带,即使在野外没有电的情况下,只要有热源,连接上负载即可产生电流进行充电,方便携带并可以多次利用,成本较低。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明实施例提供的一种温差发电充电器的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的水箱的仰视图;
图3是本发明实施例提供的稳压电源连接的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
参照图1所示,一种温差发电充电器,包括:水箱1,所述水箱1具有水平部11以及连接于所述水平部11外侧的竖直部12,所述水平部11与所述竖直部12形成一倒置的容置区域,定义所述倒置的容置区域内侧为所述水箱内壁13,定义所述倒置的容置区域外侧为所述水箱外壁14;循环水冷却装置2,所述循环水冷却装置2的底部高于所述水箱1的顶端设置;进水管3以及回水管4,所述进水管3一端连接于所述水箱外壁14且位于所述水箱1顶端,所述进水管3另一端连接于所述循环水冷却装置2的上部;所述回水管4一端连接于所述水箱1底部,所述回水管4另一端连接于所述循环水冷却装置2的底部;若干温差发电片5,所述温差发电片5的冷面固定在所述水箱内壁上,所述温差发电片的热面上设置导热片6。
参照图2所示,所述水箱1的箱体较薄,所述水箱内壁13与所述水箱外壁14之间的距离较小,所述水箱内壁13与所述水箱外壁14组合形成一面开口的长方体容置区域,或者说是一倒置的容置区域,类似于一个无盖的盒子。所述倒置的容置区域可放置热源7,为所述温差发电片5的热面升温,使得所述温差发电片5的热面与冷面形成温差电动势,当所述温差发电片5连接负载时即产生电流。所述热源7可以是酒精灯之类的明火热源,也可以是具有发热功能无火热源。参照图1所示,所述温差发电片5进一步包括发电片本体、正极导线51以及负极导线52。参照图3所示,所述充电器进一步包括5V稳压电源,连接于所述温差发电片5之后,为负载充电。这里负载可以是充电宝、手机、平板电脑等电子设备。
所述循环水冷却装置2包括若干竖向并列相连的分流管21,若干所述分流管21的顶部连通且其中之一的上端与所述进水管连接;若干所述分流管21的底部连通且与所述回水管4连接;当水流过所述分流管21时,设置多根分流管21实现增大水的散热面积,加速水的冷却。
所述导热片6的材质是铜或者铝中任一种,所述导热片6通过硅胶粘合剂粘贴于所述温差发电片的热面。所述水箱内壁13的所述水平部11、所述竖直部12上均安装若干所述温差发电片5,换言之,所述水箱内壁13位于所述倒置的容置区域一侧安装若干所述温差发电片5,所述温差发电片5之间采取串联方式进行连接。
一种温差发电充电器的工作原理是:将所述热源7放置于所述倒置的容置区域内或者下方,热量通过所述导热片6,传递给所述温差发电片5的热面,此时所述温差发电片5的冷面的温度低于热面的温度,使得所述温差发电片5的热面与冷面形成温差电动势,由于此充电器连接了充电负载,形成了回路,此时回路中便产生了电流;同时,热量经过所述导热片6以及所述温差发电片5传递给所述水箱1中的水,所述水箱1中的水经过受热后体积膨胀比重减轻,热水便通过所述进水管3流入所述循环水冷却装置2,流过所述循环水冷却装置2的若干竖向并列相连的分流管21之后便冷却下来,此时水温降低比重增加,通过所述回水管4流回到所述水箱1的底部,从而进行循环流动。由于所述温差发电片5之后连接一5V稳压电源,待充电设备连接所述稳压电源,所以通过温差发电的电压经所述稳压电源稳压之后,即可为待充电的电子设备提供稳定的充电电压。
这种温差发电充电器的结构简单,易于携带,即使在野外没有电的情况下,只要有热源,连接上负载即可产生电流进行充电,方便携带并可以多次利用,成本较低。
以上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种温差发电充电器,其特征在于,包括:
水箱,所述水箱具有水平部以及连接于所述水平部外侧的竖直部,所述水平部与所述竖直部形成一倒置的容置区域,定义所述倒置的容置区域内侧为水箱内壁,定义所述倒置的容置区域外侧为水箱外壁;
循环水冷却装置,所述循环水冷却装置的底部高于所述水箱的顶端设置,所述循环水冷却装置包括若干竖向并列相连的分流管;
进水管以及回水管,所述进水管一端连接于所述水箱外壁且位于所述水箱顶端,所述进水管另一端连接于所述分流管的上部;所述回水管一端连接于所述水箱底部,所述回水管另一端连接于所述分流管的底部;
若干温差发电片,所述温差发电片的冷面固定在所述水箱内壁上,所述温差发电片的热面上设置导热片,所述导热片通过硅胶粘合剂粘贴于所述温差发电片的热面;
所述充电器进一步包括5V稳压电源,连接于所述温差发电片之后为负载充电。
2.根据权利要求1所述一种温差发电充电器,其特征在于,若干所述分流管的顶部连通且其中之一的上端与所述进水管连接;若干所述分流管的底部连通且与所述回水管连接;当水流过所述分流管时,设置多根分流管实现增大水的散热面积,加速水的冷却。
3.根据权利要求1所述一种温差发电充电器,其特征在于,所述导热片的材质是铜或者铝中任一种。
4.根据权利要求1所述一种温差发电充电器,其特征在于,所述水箱内壁的所述水平部、所述竖直部上均安装若干所述温差发电片,所述温差发电片之间采取串联方式进行连接。
5.根据权利要求1所述一种温差发电充电器,其特征在于,所述水箱内壁之间的所述倒置的容置区域可放置热源,为所述温差发电片的热面升温,使得所述温差发电片的热面与冷面形成温差电动势,当所述温差发电片连接负载时即产生电流。
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