RU16043U1 - Термоэлектрический преобразователь - Google Patents

Термоэлектрический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU16043U1
RU16043U1 RU2000116173/20U RU2000116173U RU16043U1 RU 16043 U1 RU16043 U1 RU 16043U1 RU 2000116173/20 U RU2000116173/20 U RU 2000116173/20U RU 2000116173 U RU2000116173 U RU 2000116173U RU 16043 U1 RU16043 U1 RU 16043U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
thermoelectric converter
casing
thermoelectric
welding
Prior art date
Application number
RU2000116173/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Солотов
Е.П. Юрьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Постас Лтд."
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Постас Лтд." filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Постас Лтд."
Priority to RU2000116173/20U priority Critical patent/RU16043U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU16043U1 publication Critical patent/RU16043U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Combustion (AREA)

Abstract

Термоэлектрический преобразователь, состоящий из батареи металлических термопар, соединенных последовательно, цилиндрического корпуса, выполненного из стали, и цилиндрического кожуха, выполненного из латуни, выводных концов термобатареи с клеммами, отличающийся тем, что кожух изготавливается из стали и с помощью сварки соединяется со стальным корпусом.

Description

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ИРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Заявляемое техническое решение относится к области автономного электрического питания систем газовой автоматики.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является термоэлектрический преобразователь типа Q 313, выпускаемый фирмой HONEYWELL 1, 2, изготовленный из металлических термоэлектрических материалов разного химического состава. Отдельные ветви термоэлементов в термоэлектрическом преобразователе соединены последовательно с помош;ью сварки и образуют батарею термопар. Батарея термопар в свернутом виде размещена в цилиндрическом металлическом корпусе таким образом, что горячие спаи термопар расположены на одном конце корпуса, а холодные спаи термопар на др)том конце корпуса. На корпус надевается цилиндрический металлический кожух, в котором размещено изолированное соединение двух выводных концов термобатареи с медными проводами, оканчивающихся клеммами.
Термоэлементы батареи изолированы между собой и корпусом термоэлектрического преобразователя с помощью термостойкого диэлектрического покрытия.
Н 01 L 35/32
помощью сварки..
В процессе монтажа, а также демонтажа термоэлектрического преобразователя не исключены случаи нарушения соединения корпуса с кожухом, в связи с чем возможны случаи перемещения одного относительно другого.
Механические воздействия приводят к изменению параметров термопреобразователя, так как повреждается внутренняя термостойкая изоляция, что может привести к полному отказу в работе.
Целью заявляемого технического решения является повышение надежности работы термоэлектрического преобразователя при эксплуатации.
Указанная цель достигается тем, что цилиндрический кожух 1 термоэлектрического преобразователя изготавливается из стали и с помощью сварки соединяется со стальным корпусом 2 (фиг 1).
Необходимо отметить, что замена материала кожуха с латуни на сталь не приводит к изменению величины термоЭДС и динамических характеристик термоэлектрического преобразователя.
Использование настоящего технического решения позволяет повысить надежность при эксплуатации термоэлектрических преобразователей.
Источник:
1. Руководство по монтажу и эксплуатации газовых котлов серии «2А (фирма Bumham). 2. Информационные листы фирмы Honeywell «Пилотные приспособления для средств регулирования газовых горелок.
Авторы:
Солотов В. А.
Юрьев Е.П. . ««мг

Claims (1)

  1. Термоэлектрический преобразователь, состоящий из батареи металлических термопар, соединенных последовательно, цилиндрического корпуса, выполненного из стали, и цилиндрического кожуха, выполненного из латуни, выводных концов термобатареи с клеммами, отличающийся тем, что кожух изготавливается из стали и с помощью сварки соединяется со стальным корпусом.
    Figure 00000001
RU2000116173/20U 2000-06-28 2000-06-28 Термоэлектрический преобразователь RU16043U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000116173/20U RU16043U1 (ru) 2000-06-28 2000-06-28 Термоэлектрический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000116173/20U RU16043U1 (ru) 2000-06-28 2000-06-28 Термоэлектрический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU16043U1 true RU16043U1 (ru) 2000-11-27

Family

ID=48276592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000116173/20U RU16043U1 (ru) 2000-06-28 2000-06-28 Термоэлектрический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU16043U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rowe Thermoelectrics, an environmentally-friendly source of electrical power
Haidar et al. Waste heat recovery from the exhaust of low-power diesel engine using thermoelectric generators
US20070054630A1 (en) Arrangement and method for supplying electrical power to a field device in a process installation without the use of wires
US6624349B1 (en) Heat of fusion phase change generator
JPS61254082A (ja) 排気熱発電装置
O’Shaughnessy et al. Performance analysis of a prototype small scale electricity-producing biomass cooking stove
US2304489A (en) Control instrumentality
EP2745334B1 (en) System and method for thermoelectric energy generation
RU2697406C1 (ru) Устройство для подогрева воздуха
RU16043U1 (ru) Термоэлектрический преобразователь
JPS60130177A (ja) グロープラグ型発電装置
RU15523U1 (ru) Термоэлектрический преобразователь
EP1245796A3 (en) Hybrid combustion power system
KR20120133452A (ko) 가정용 보일러의 연통에 설치되는 열전발전장치
RU2600192C1 (ru) Термоэлектрический венец для дымовой трубы
US20020153036A1 (en) Thermopile construction with multiple EMF outputs
Codecasa et al. Update on the design and development of a TEG cogenerator device integrated into self-standing gas heaters
CN1330083C (zh) 一种热电式微型电源
RU2688047C2 (ru) Автономный газовый водонагреватель
RU2248648C1 (ru) Способ изготовления термогенератора
RU34731U1 (ru) Термогенератор
KR20010067527A (ko) 보일러의 전기 유도가열 방법
CN103948233B (zh) 温差发电水壶
Jogekar et al. Conversion of electricity from waste heat of flue gases
Qing et al. Design, experiment and modelling optimization for a high-temperature and medium-temperature coupled TEG system driven by direct combustion heat source