RU178115U1 - Термоэлектрический генераторный модуль - Google Patents
Термоэлектрический генераторный модуль Download PDFInfo
- Publication number
- RU178115U1 RU178115U1 RU2017138480U RU2017138480U RU178115U1 RU 178115 U1 RU178115 U1 RU 178115U1 RU 2017138480 U RU2017138480 U RU 2017138480U RU 2017138480 U RU2017138480 U RU 2017138480U RU 178115 U1 RU178115 U1 RU 178115U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- thermoelectric
- heat pipe
- battery
- generator module
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 12
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 10
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 10
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 5
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 2
- 239000010750 BS 2869 Class C2 Substances 0.000 description 1
- 230000005678 Seebeck effect Effects 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N—ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N10/00—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
- H10N10/10—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects
Landscapes
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Использование: для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Сущность полезной модели заключается в том, что термоэлектрический генераторный модуль содержит установленный в корпусе частично заполненный жидким теплоносителем термосифон, имеющий теплоприемные трубки, размещенные в зоне нагрева теплоносителя, размещенную на поверхности термосифона термоэлектрическую батарею, имеющую электрические соединения, при этом для отвода тепла от термоэлектрической батареи используется тепловая труба, размещенная на противоположной поверхности термоэлектрической батареи, тепловая труба для отвода тепла от термоэлектрической батареи погружена в грунт на глубину постоянной температуры этого грунта в месте использования. Технический результат: обеспечение возможности устранения изменения мощности, а также повышения эффективности использования данного устройства в районах вечной мерзлоты. 1 ил.
Description
Полезная модель относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к конструкции термоэлектрического генераторного модуля, используемого в качестве автономного источника электрической энергии.
Известен термоэлектрический генератор (см. патент №2529437, кл. С2, публ. 27.07.2014 г.), содержащий теплоприемник, внутри корпуса которого размещен источник тепла. Снаружи корпуса установлены последовательно в тепловом отношении термоэлектрические модули и основания теплообменников системы охлаждения, механически связанные с корпусом теплоприемника с помощью средства крепления. Корпус теплоприемника выполнен прямоугольной формы в сечении. По большим сторонам корпуса симметрично расположены термоэлектрические модули и основания. Средство крепления выполнено в виде листовых пружин переменного сечения по длине, имеющих наибольшую толщину в средней зоне, уменьшающуюся к консольной части пружин, вынесенную за теплоприемник. Пружины попарно механически связаны между собой и расположены по краям оснований теплообменников с возможностью плотного и стабильного их прижатия с помощью винтовых блоков через термоэлектрические модули к поверхностям корпуса теплоприемника.
Недостатком указанного устройства является изменения выдаваемой мощности за счет сезонных колебаний температур окружающей среды.
Известен термоэлектрический генератор с повышенным КПД (см. патент №153776, кл. U1, публ. 27.07.2015 г.), включающий, теплоприемник, термобатарею, конструктивные элементы, находящиеся в тепловом сопряжении друг с другом, и средство отвода тепла, внутренняя полость которого содержит жидкий теплоноситель, температура кипения которого ниже температуры кипения воды в нормальных условиях, и выполнена со степенью вакуума, обеспечивающей создание искусственного понижения температуры кипения жидкого теплоносителя. Средство отвода тепла выполнено в виде тепловой трубы.
Недостатком указанного устройства является изменения выдаваемой мощности за счет сезонных колебаний температур окружающей среды и невозможность эффективного использования данного устройства в районах вечной мерзлоты.
Наиболее близким из известных технических решений является автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока (см. патент №57969, кл. U1, публ. 27.10.2006 г. - прототип). Устройство включает установленную в корпусе частично заполненную жидким теплоносителем гравитационную тепловую трубу. Труба имеет нижнюю испарительную часть с теплоприемными оребренными трубками, размещенными в зоне нагрева теплоносителя, а также среднюю транспортную часть с зоной переноса теплоносителя и верхнюю конденсационную часть с зоной охлаждения теплоносителя, с размещенной на ее поверхности термоэлектрической батареей. Термоэлектрическая батарея имеет электрические соединения, подведенные к разъему для подключения потребителя, при этом между внутренней стенкой корпуса и наружной поверхностью термоэлектрической батареи выполнен трубчатый канал для циркуляции охлаждающей жидкости. Устройство, также, снабжено закрепленной между втулочной соединительной муфтой и конической концевой муфтой центральной полой колонной, установленной под нижним концом средней транспортной части гравитационной тепловой трубы. Конец тепловой трубы жестко соединен со свободной стороной соединительного отверстия соединительной муфтой, на боковой поверхности которой закреплен дополнительно введенный основной режекторный экран, имеющий форму диска с центральным посадочным отверстием, а над ним размещены дополнительные теплорассеивающие режекторные пластинчатые экраны, закрепленные на стержнях, консольно соединенных с дном корпуса, расположенным над упомянутыми экранами. При этом теплоприемные трубки выполнены в виде арок, ротондообразно размещенных вокруг упомянутой центральной колонны и соединенных верхними и нижними концами со сквозными отверстиями в боковых поверхностях соответствующих муфт, причем оребрение на теплоприемных трубках выполнено в виде нанизанных на них шайб.
Недостатком указанного устройства является изменения выдаваемой мощности за счет сезонных колебаний температур окружающей среды и невозможность эффективного использования данного устройства в районах вечной мерзлоты.
Технический эффект достигаемый предложенным термоэлектрическим генераторным модулем заключается в устранении изменения выдаваемой устройством мощности за счет исключения сезонных колебаний температур окружающей среды, также повышение эффективности использования данного устройства в районах вечной мерзлоты.
Данный технический эффект достигается в термоэлектрическом генераторном модуле содержащем установленный в корпусе частично заполненный жидким теплоносителем термосифон, имеющий теплоприемные трубки, размещенные в зоне нагрева теплоносителя, размещенную на поверхности термосифона термоэлектрическую батарею, имеющей электрические соединения, при этом для отвода тепла от термоэлектрической батареи используется тепловая труба, размещенная на противоположной поверхности термоэлектрической батареи, согласно полезной модели, тепловая труба для отвода тепла от термоэлектрической батареи погружена в грунт на глубину постоянной температуры этого грунта в месте использования. Погруженная в грунт часть тепловой трубы имеет продольные ребра.
Суть полезной модели поясняется фиг. 1, где изображен термоэлектрический генераторный модуль, содержащий установленный в корпусе частично заполненный жидким теплоносителем термосифон, имеющий теплоприемные трубки, размещенные в зоне нагрева теплоносителя, размещенную на поверхности термосифона термоэлектрическую батарею, имеющей электрические соединения, при этом для отвода тепла от термоэлектрической батареи используется тепловая труба, размещенная на противоположной поверхности термоэлектрической батареи, тепловая труба для отвода тепла от термоэлектрической батареи погружена в грунт на глубину постоянной температуры этого грунта в месте использования. Погруженная в грунт часть тепловой трубы имеет продольные ребра. В состав термоэлектрического генераторного модуля входят:
1 - частично заполненный жидким теплоносителем термосифон;
2 - теплоприемные трубки термосифона;
3 - зона нагрева теплоносителя;
4 - устройство нагрева теплоприемных трубок термосифона;
5 - конденсационная часть термосифона;
6 - термоэлектрические батареи с электрическими соединениями;
7 - тепловая труба, частично заполненная жидким теплоносителем;
8 - зона нагрева тепловой трубы;
9 - конденсационная часть тепловой трубы;
10 - грунт;
11 - продольные ребра тепловой трубы;
12 - пористое тело тепловой трубы;
L - глубина постоянной температуры грунта.
Конструктивно термоэлектрический генераторный модуль содержит частично заполненный жидким теплоносителем термосифон 1, имеющий теплоприемные трубки 2, расположенные в зоне нагрева 3, где также расположено устройства нагрева 4. На конденсационной части 5 термосифона 1 расположены три термоэлектрические батареи с электрическими соединениями 6, на которые с обратной стороны установлена тепловая труба 7 частично заполненная жидким теплоносителем. Тепловая труба 7 имеет зону нагрева 8, расположенную с внешней стороны термоэлектрических батарей с электрическими соединениями 6, и имеет зону конденсации 9. Зона конденсации 9 тепловой трубы 7 погружена на глубину постоянной температуры L в грунт 10, и имеет продольные ребра 11. По всей длине стенок тепловой трубы 7 имеется пористое тело 12.
Работа термоэлектрического генераторного модуля осуществляется следующим образом, теплоприемные трубки 2 нагреваются с помощью устройства нагрева 4, которое работает на любом виде органического топлива. Жидкий теплоноситель нагревается, переходит в газообразную фазу, поднимается вверх и конденсируется в конденсационной части термосифона, отдавая тепло термоэлектрическим батареям с электрическими соединениями 6. Термоэлектрические батареи с электрическими соединениями 6 охлаждаются с помощью тепловой трубы 7, которая прилегает к термоэлектрическим батареям с электрическими соединениями 6 с внешней стороны и имеет зону нагрева теплоносителя 8. Теплоноситель, нагреваясь в зоне нагрева 8 тепловой трубы 7, переходит в газообразную фазу и перемещается в зону конденсации 9 тепловой трубы 7. В зоне конденсации 9 теплоноситель тепловой трубы 7 охлаждается и переходит в жидкую фазу, под действием капиллярного эффекта теплоноситель по пористому телу 12 возвращается в зону нагрева 8 тепловой трубы 7. Зона конденсации 9 погружена в грунт 10 на глубину постоянной температуры грунта L, и для более эффективного теплообмена имеет продольные ребра 11. Тепловой поток проходит через термоэлектрические батареи с электрическими соединениями 6, создает на термоэлементах перепад температуры, за счет эффекта Зеебека генерируется термоЭДС и по электрическим соединениям, расположенным на термоэлектрических батареях (не показано) поступает полезная электрическая энергия.
Преимуществом приведенного термоэлектрического генераторного модуля является устранение изменений выдаваемой мощности за счет исключения сезонных колебаний температур окружающей среды, также повышение эффективности использования данного устройства в районах вечной мерзлоты.
Таким образом, реализация данной полезной модели приводит к повышению эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую энергию.
Claims (2)
1. Термоэлектрический генераторный модуль, содержащий установленный в корпусе частично заполненный жидким теплоносителем термосифон, имеющий теплоприемные трубки, размещенные в зоне нагрева теплоносителя, размещенную на поверхности термосифона термоэлектрическую батарею, имеющую электрические соединения, при этом для отвода тепла от термоэлектрической батареи используется тепловая труба, размещенная на противоположной поверхности термоэлектрической батареи, отличающийся тем, что тепловая труба для отвода тепла от термоэлектрической батареи погружена в грунт на глубину постоянной температуры этого грунта в месте использования.
2. Термоэлектрический генераторный модуль по п. 1, отличающийся тем, что погруженная в грунт часть тепловой трубы имеет продольные ребра.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017138480U RU178115U1 (ru) | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Термоэлектрический генераторный модуль |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017138480U RU178115U1 (ru) | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Термоэлектрический генераторный модуль |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU178115U1 true RU178115U1 (ru) | 2018-03-23 |
Family
ID=61703846
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017138480U RU178115U1 (ru) | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Термоэлектрический генераторный модуль |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU178115U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182542U1 (ru) * | 2018-05-23 | 2018-08-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU186073U1 (ru) * | 2018-09-06 | 2018-12-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU186072U1 (ru) * | 2018-08-10 | 2018-12-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU189936U1 (ru) * | 2019-03-26 | 2019-06-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU190585U1 (ru) * | 2019-04-30 | 2019-07-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU57969U1 (ru) * | 2006-06-21 | 2006-10-27 | Открытое акционерное общество "РИФ" | Автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока |
RU2307290C2 (ru) * | 2005-05-31 | 2007-09-27 | ООО "Теплолюкс" | Кондиционер-отопитель |
RU2359183C1 (ru) * | 2007-11-09 | 2009-06-20 | Сергей Анатольевич Ермаков | Тепловой аккумулятор |
WO2014049412A1 (en) * | 2012-09-27 | 2014-04-03 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Thermoelectric generator |
RU2529437C2 (ru) * | 2013-01-23 | 2014-09-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие Квант" | Термоэлектрический генератор |
-
2017
- 2017-11-03 RU RU2017138480U patent/RU178115U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2307290C2 (ru) * | 2005-05-31 | 2007-09-27 | ООО "Теплолюкс" | Кондиционер-отопитель |
RU57969U1 (ru) * | 2006-06-21 | 2006-10-27 | Открытое акционерное общество "РИФ" | Автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока |
RU2359183C1 (ru) * | 2007-11-09 | 2009-06-20 | Сергей Анатольевич Ермаков | Тепловой аккумулятор |
WO2014049412A1 (en) * | 2012-09-27 | 2014-04-03 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Thermoelectric generator |
RU2529437C2 (ru) * | 2013-01-23 | 2014-09-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие Квант" | Термоэлектрический генератор |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182542U1 (ru) * | 2018-05-23 | 2018-08-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU186072U1 (ru) * | 2018-08-10 | 2018-12-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU186073U1 (ru) * | 2018-09-06 | 2018-12-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU189936U1 (ru) * | 2019-03-26 | 2019-06-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
RU190585U1 (ru) * | 2019-04-30 | 2019-07-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") | Термоэлектрический генераторный модуль |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU178115U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
Grubišić-Čabo et al. | Photovoltaic panels: A review of the cooling techniques | |
US20100186820A1 (en) | Solar electricity generation with improved efficiency | |
CN109981048B (zh) | 一种阵列式环路热管冷却聚光太阳能电池装置 | |
EA201290763A1 (ru) | Двигательное устройство температурного перепада | |
KR101620725B1 (ko) | 적층형 열전 발전 장치 | |
CN201344754Y (zh) | 汽液两相分离型重力热管散热器 | |
RU186073U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
RU57969U1 (ru) | Автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока | |
RU2650439C1 (ru) | Универсальный термоэнергетический генератор. варианты | |
CN206481096U (zh) | 利用可再生能源进行微细尺度换热的野外便携式电源 | |
KR100622949B1 (ko) | 히트파이프와 태양전지 모듈을 이용한 하이브리드태양에너지 장치 | |
CN103138643A (zh) | 一种太阳能热电转换机构 | |
RU182542U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
CN101686027A (zh) | 超导热管连接半导体制冷片组成的温差发电装置 | |
RU189936U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
RU153776U1 (ru) | Термоэлектрический генератор с повышенным кпд | |
CN109327161A (zh) | 水面漂浮式热管散热温差发电装置 | |
TW201516369A (zh) | 逆流熱虹吸向下傳熱裝置 | |
JP2014177895A (ja) | 複合型光熱発電装置 | |
RU186072U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
CN202332913U (zh) | 一种提高光伏电池发电能力的冷却装置 | |
RU197496U1 (ru) | Термоэлектрический генератор | |
RU190585U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
CN102889696A (zh) | 一种太阳能热水器热电联产装置 |