RU168506U1 - Импульсный термоэлектрический преобразователь - Google Patents

Импульсный термоэлектрический преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU168506U1
RU168506U1 RU2015151774U RU2015151774U RU168506U1 RU 168506 U1 RU168506 U1 RU 168506U1 RU 2015151774 U RU2015151774 U RU 2015151774U RU 2015151774 U RU2015151774 U RU 2015151774U RU 168506 U1 RU168506 U1 RU 168506U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
steam
converter
working fluid
converters
Prior art date
Application number
RU2015151774U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Леонидович Ухов
Ирина Александровна Назарова
Леонид Петрович Гаврюшев
Наталия Александровна Софьина
Original Assignee
Анатолий Леонидович Ухов
Ирина Александровна Назарова
Леонид Петрович Гаврюшев
Наталия Александровна Софьина
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 Анатолий Леонидович Ухов, Ирина Александровна Назарова, Леонид Петрович Гаврюшев, Наталия Александровна Софьина filed Critical Анатолий Леонидович Ухов
Priority to RU2015151774U priority Critical patent/RU168506U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU168506U1 publication Critical patent/RU168506U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K35/00Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit
    • H02K35/02Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit with moving magnets and stationary coil systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Toys (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к паровым двигателям, преобразователям, где рабочим телом является пар, при парообразовании в трубах небольшого диаметра образуются паровые магнитные снаряды, которые при охлаждении схлопываются, при этом изменяется объем жидкости и газа. Импульсы вызывают колебания уровня магнитной жидкости и пара магнитного, что вызывает изменение электромагнитных колебаний в обмотке катушки, которое приводит к возбуждению импульсов, с которой или которых снимается импульсное напряжение. Аналогичный процесс происходит в любой обмотке катушки, где резко изменяется магнитное поле.Паровой преобразователь может работать от любого источника нагрева и с любым магнитным рабочим телом (тосол, масло, вода и т.д.), имеется в продаже несколько видов магнитных жидкостей.Может применяться для подзарядки аккумуляторных батарей и прямого подключения светодиодов.Преобразователь похож на лыжную палку, но от которой, если поместить в костер, можно подзаряжать аккумуляторы для работы ноутбуков, видеокамер и т.д., а также подключать светодиоды и за счет их осветить площадь 10×10 кв.м или освещение в палатке. Также можно использовать сразу несколько преобразователей (трубок) для увеличения мощности тока и напряжения.

Description

Полезная модель относится к преобразователям энергии, а более конкретно к паровым генераторам.
Известно множество паровых двигателей, преобразователей, где рабочим телом является пар - котлы паровозов, и другая техника, в которой пар, проходя через золотник в поршень или турбину, заставляет их совершать возвратно-поступательные или вращательные движения, то есть производить работу.
Недостатком всех паровых машин, преобразователей является низкий КПД, большая холодильная установка и несовершенная радиаторная система.
Задачей и целью полезной модели является использование любых источников тепла для производства электрической энергии из тепловой энергии в небольших объемах на базе паронагревателей.
Указанная цель достигается путем значительного удлинения рабочего объема преобразователя, который переходит в холодильник (радиатор), то есть в одном корпусе и область нагрева, и система охлаждения. А именно, использование любых источников тепла для производства электрической энергии из тепловой.
За счет удлинения рабочего объема преобразователя магнитные пузырьковые снаряды конденсируются с некоторой периодичностью и воздействуют на электромагнитную катушку, которая располагается и находится в системе охлаждения, и с катушки снимается напряжение в импульсном режиме, то есть непосредственно преобразуется тепловая в электрическую энергию в импульсном варианте.
Аналог - паровой импульсный двигатель (патент №70694), где тепловая энергия преобразуется в механическую энергию за счет анкерного механизма, но не в электрическую. Ближайший аналог - преобразователь для получения электрической энергии, состоящий из корпуса - трубы с рабочей жидкостью, один конец которого закрыт, содержащий электромагнитную катушку и в котором рабочим телом является магнитная жидкость. «Н и Ж» №11, 2002 года, стр. 37.
Новый импульсный термоэлектрический преобразователь работает от любого источника тепла (солнца, костра, радиатора, печи, газовой плиты и т.д.), которые имеют температуру выше, чем точка кипения рабочей жидкости, для получения тепловой энергии с последующим преобразованием в электрическую энергию.
Устройство состоит из удлиненного объема преобразователя - 1 (трубка длиннее метра, сделанная из стали или любого цветного тугоплавкого металла, кварцевого стекла, титана), один конец запаян или заварен, а на другом конце закреплена электромагнитная катушка - 2, с которого снимается импульсное напряжение. Участок трубы - преобразователя 3 - область нагрева, отрезок объема преобразователя - 4, область охлаждения. Почти весь объем преобразователя заполнен рабочим телом-жидкостью - 5 (магнитная вода, магнитное масло, магнитный тосол и т.д.). Вверху корпуса термоэлектрического преобразователя ставится заглушка или кран.
Устройство работает на периодическом изменении объема магнитной жидкости при возникновении в зоне нагрева паровых магнитных снарядов с последующей конденсацией в зоне охлаждения крупных паровых магнитных пузырей (снарядов).
Устройство работает следующим образом. Нижняя часть преобразователя - 3, находится в зоне нагрева, рабочее магнитное тело - 5 нагревается и образуются паровые магнитные снаряды, в области зоны охлаждения преобразователя - 4 они быстро конденсируются опять в жидкость, в результате этой периодичности на обмотке катушки появляется импульсное напряжение. При пересечении витков катушки магнитной жидкостью в катушке наводится ЭДС самоиндукции.
На чертеже - общий вид «Импульсного термоэлектрического преобразователя»:
1. Корпус преобразователя
2. Катушка с обмоткой
3. Область нагрева
4. Зона охлаждения до верха корпуса
5. Рабочее магнитное тело.
6. Клеммы катушки.
То есть использование любых источников тепла для производства электрической энергии из тепловой.
Импульсное напряжение используется для подзарядки аккумуляторов, различных батарей емкости и для работы светодиодов и электродвигателей.

Claims (1)

  1. Импульсный термоэлектрический преобразователь, содержащий корпус, выполненный в виде трубы, имеющий область нагрева и область охлаждения, один конец которого закрыт, и электромагнитную катушку, при этом труба частично заполнена магнитной жидкостью.
RU2015151774U 2015-12-02 2015-12-02 Импульсный термоэлектрический преобразователь RU168506U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151774U RU168506U1 (ru) 2015-12-02 2015-12-02 Импульсный термоэлектрический преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151774U RU168506U1 (ru) 2015-12-02 2015-12-02 Импульсный термоэлектрический преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU168506U1 true RU168506U1 (ru) 2017-02-07

Family

ID=58450665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151774U RU168506U1 (ru) 2015-12-02 2015-12-02 Импульсный термоэлектрический преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU168506U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111600C1 (ru) * 1994-06-29 1998-05-20 Калининградский военный политехнический институт Федеральной пограничной службы РФ Индукторный генератор
US20090212645A1 (en) * 2008-02-27 2009-08-27 Infineon Technologies Ag Electronic device for harvesting energy
RU90139U1 (ru) * 2008-12-30 2009-12-27 Евгений Владимирович Стариков Импульсный термоэлектрический двигатель

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111600C1 (ru) * 1994-06-29 1998-05-20 Калининградский военный политехнический институт Федеральной пограничной службы РФ Индукторный генератор
US20090212645A1 (en) * 2008-02-27 2009-08-27 Infineon Technologies Ag Electronic device for harvesting energy
RU90139U1 (ru) * 2008-12-30 2009-12-27 Евгений Владимирович Стариков Импульсный термоэлектрический двигатель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Наука и жизнь", номер 11, 2002, с. 37. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011022452A3 (en) Coil tube heat exchanger for a tankless hot water system
GB2480988B (en) Deep ocean energy system with full or partial sea water air conditioning and utility waste heat utilization
BR112016023735A2 (pt) sistema integrado otimizado para geração de eletricidade híbrida de biomassa-solar
RU168506U1 (ru) Импульсный термоэлектрический преобразователь
RU90139U1 (ru) Импульсный термоэлектрический двигатель
Narayan Designing of liquid piston fluidyne engines
RU144055U1 (ru) Тепловой аккумулятор
ES2479240B2 (es) Ciclo combinado con ciclo Brayton cerrado, foco frío subambiental, con fluidos de trabajo de elevado coeficiente politrópico
JP2014114977A (ja) 多段槽高温蓄熱装置。
GB201207586D0 (en) Micro combined heat and power unit
CN202709418U (zh) 绕管式ptc通水加热器
Patil et al. Experimental study of helical coil induction water heater using induction cooker
RU70694U1 (ru) Импульсный паровой двигатель
RU2388975C1 (ru) Кавитационный структурный преобразователь
Dragomir-Stanciu et al. Solar power generation system with low temperature heat storage
Лук'янов Determination of thermal characteristics of combustion products of fire-tube heat generator with flow turbulator
RU154280U1 (ru) Устройство преобразования низкопотенциальной энергии окружающей среды в электрическую энергию
CN109489021A (zh) 液位可视型蒸汽供给系统及光热电蒸汽发生系统
Lukjanov et al. Determination of thermal characteristics of combustion products of fire-tube heat generator with flow turbulator.
RU136877U1 (ru) Тепловой пункт
GB2529001A (en) Reduced cost solar generator
Dahlan et al. The Prototype of the Neo-heat exchanger from exchaust gas motor diesel
ES2549175B1 (es) Calentador de fluidos
JP3192664U (ja) 太陽熱温水器を利用した発電装置
RU2017141573A (ru) Способ нагрева низкокипящей жидкости в энергетической установке

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170316