RU189936U1 - Термоэлектрический генераторный модуль - Google Patents
Термоэлектрический генераторный модульInfo
- Publication number
- RU189936U1 RU189936U1 RU2019108859U RU2019108859U RU189936U1 RU 189936 U1 RU189936 U1 RU 189936U1 RU 2019108859 U RU2019108859 U RU 2019108859U RU 2019108859 U RU2019108859 U RU 2019108859U RU 189936 U1 RU189936 U1 RU 189936U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- thermoelectric
- generator module
- thermosyphon
- thermoelectric generator
- Prior art date
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 12
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 claims description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 abstract description 3
- 239000011551 heat transfer agent Substances 0.000 abstract 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 10
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 10
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 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
- 230000005678 Seebeck effect Effects 0.000 description 2
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 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
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.Технический эффект, достигаемый предложенным термоэлектрическим генераторным модулем, заключается в увеличении эффективности выработки электроэнергии за счет дополнительной электрической мощности, полученной от термоэлектрических батарей, расположенных на трубопроводе сброса продуктов сгорания. Дополнительная электрическая энергия может идти на собственные нужды в процессе эксплуатации или увеличивать общую электрическую мощность термоэлектрического генераторного модуля.Данный технический эффект достигается в термоэлектрическом генераторном модуле, содержащем частично заполненный жидким теплоносителем термосифон с теплоприемными трубками, камеру сгорания с устройством нагрева теплоприемных трубок, термоэлектрические батареи, размещенные на наружной поверхности термосифона, второй термосифон, частично заполненный жидким теплоносителем, размещенный на наружной поверхности термоэлектрических батарей и имеющий в своей верхней части радиатор воздушного охлаждения, согласно полезной модели камера сгорания устройства нагрева теплоприемных трубок оснащена трубопроводом сброса продуктов сгорания с расположенными на нем термоэлектрическими батареями кольцевой геометрии, на наружной поверхности которых размещен радиатор охлаждения. 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.
Известно устройство для утилизации теплоты отработавших газов в судовых энергетических установках (см. патент №108214, кл. U2, публ. 10.09.2011). Устройство содержит кожух, горячий узел, термогенераторные модули и холодный узел, горячий и холодный узлы, выполненные в виде шестиугольника в поперечном сечении, а между кожухом и холодным узлом образована водяная рубашка.
Горячий и холодный узлы выполнены в виде шестиугольника в поперечном сечении. Между кожухом и холодным узлом образована водяная рубашка. Термогенераторные модули и холодный узел прижаты к горячему узлу и зафиксированы болтовыми соединениями.
Недостатком указанного устройства является необходимость применения принудительного охлаждения, что требует дополнительной затраты энергии на обеспечение этого охлаждения, также одним из недостатков является использование болтовых соединений для крепления, что может со временем привести к потере прижимного усилия.
Известен автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока (см. патент №57969, кл. U1, публ. 27.10.2006). 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 необходимость применения принудительного охлаждения, что требует дополнительной затраты энергии на обеспечение этого охлаждения.
Наиболее близким из известных технических решений является термоэлектрический генераторный модуль (см. патент №186073, кл. U1, публ. 28.12.2018 - прототип), содержащий частично заполненный жидким теплоносителем термосифон, имеющий теплоприемные трубки, размещенные в зоне нагрева теплоносителя, размещенные на поверхности термосифона термоэлектрические батареи, имеющие тепловой контакт своей внутренней поверхностью с термосифоном и имеющие токопередающие шины, второй термосифон, частично заполненный жидким теплоносителем (для отвода тепла от термоэлектрических батарей), размещенный на наружной поверхности термоэлектрических батарей и имеющий тепловой контакт с термоэлектрическими батареями, а также имеющий в своей верхней части радиатор воздушного охлаждения, кроме того термоэлектрические батареи имеют кольцевую геометрию. Продукты сгорания из зоны нагрева теплоносителя отводятся в атмосферу.
Недостатком указанного устройства является то, что не предусмотрено использование полезной теплоты продуктов сгорания, которая отводится в атмосферу из зоны нагрева.
Технический эффект достигаемый предложенным термоэлектрическим генераторным модулем заключается в увеличении эффективности выработки электроэнергии за счет дополнительной электрической мощности, полученной от термоэлектрических батарей, расположенных на трубопроводе сброса продуктов сгорания. Дополнительная электрическая энергия может идти на собственные нужды в процессе эксплуатации или увеличивать общую электрическую мощность термоэлектрического генераторного модуля.
Данный технический эффект достигается в термоэлектрическом генераторном модуле, содержащем частично заполненный жидким теплоносителем термосифон с теплоприемными трубками, камеру сгорания с устройством нагрева теплоприемных трубок, термоэлектрические батареи размещенные на наружной поверхности термосифона, второй термосифон частично заполненный жидким теплоносителем размещенный на наружной поверхности термоэлектрических батарей и имеющий в своей верхней части радиатор воздушного охлаждения, согласно полезной модели, камера сгорания устройства нагрева теплоприемных трубок оснащена трубопроводом сброса продуктов сгорания с расположенными на нем термоэлектрическими батареями кольцевой геометрии, на наружной поверхности которых размещен радиатор охлаждения.
Суть полезной модели поясняется фиг. 1, где показано, что в состав термоэлектрического генераторного модуля входят:
1 - частично заполненный жидким теплоносителем термосифон;
2 - теплоприемные трубки термосифона;
3 - камера сгорания;
4 - устройство нагрева теплоприемных трубок термосифона;
5 - конденсационная часть термосифона;
6 - термоэлектрические батареи;
7 - второй термосифон, частично заполненный жидким теплоносителем;
8 - зона нагрева второго термосифона;
9 - конденсационная часть второго термосифона;
10 - радиатор воздушного охлаждения;
11 - токопередающие шины;
12 - трубопровод сброса продуктов сгорания;
13 - термоэлектрические батареи;
14 - радиатор охлаждения;
15 - токопередающие шины.
Конструктивно термоэлектрический генераторный модуль содержит частично заполненный жидким теплоносителем термосифон 1, имеющий теплоприемные трубки 2, расположенные в камере сгорания 3, где также расположено устройства нагрева 4. На конденсационной части 5 термосифона 1 расположены три термоэлектрические батареи 6, на которые с обратной стороны установлен второй термосифон 7, частично заполненный жидким теплоносителем. Второй термосифон 7 имеет зону нагрева 8, расположенную на наружной поверхности термоэлектрических батарей 6, и имеет конденсационную часть 9. Конденсационная часть 9 имеет радиатор воздушного охлаждения 10. Термоэлектрические батареи 6 имеют токопередающие шины 11. Камера сгорания 3 оснащена трубопроводом сброса продуктов сгорания 12, с расположенными на нем термоэлектрическими батареями кольцевой геометрии 13, на наружной поверхности которых размещен радиатор охлаждения 14. Термоэлектрические батареи 13 имеют токопередающие шины 15.
Работа термоэлектрического генераторного модуля осуществляется следующим образом, теплоприемные трубки 2 в камере сгорания 3 нагреваются с помощью устройства нагрева 4, которое работает на любом виде органического топлива. Жидкий теплоноситель нагревается в теплоприемных трубках 2, переходит в газообразную фазу, поднимается вверх и конденсируется в конденсационной части 5 термосифона 1, отдавая тепло термоэлектрическим батареям 6. Термоэлектрические батареи 6 охлаждаются с помощью второго термосифона 7, который прилегает к наружной поверхности термоэлектрических батарей 6 и имеет зону нагрева теплоносителя 8. Теплоноситель, нагреваясь в зоне нагрева 8 второго термосифона 7, переходит в газообразную фазу и перемещается в конденсационную часть 9 второго термосифона 7. В конденсационной части 9 теплоноситель второго термосифона 7 охлаждается и переходит в жидкую фазу, под действием силы тяжести возвращается в зону нагрева 8 второго термосифона 7. Конденсационная часть 9 для более эффективного теплообмена имеет радиатор воздушного охлаждения 10. Тепловой поток проходит через термоэлектрические батареи 6, создает на термоэлементах перепад температуры, за счет эффекта Зеебека генерируется термоЭДС и по токопередающим шинам 11 поступает полезная электрическая энергия. При этом продукты сгорания из камеры сгорания 3 по трубопроводу сброса продуктов сгорания 12 направляются в атмосферу. Тепловой поток от продуктов сгорания проходит через термоэлектрические батареи 13, расположенные трубопроводе 12, создает на термоэлементах перепад температуры, за счет эффекта Зеебека генерируется термоЭДС и по токопередающим шинам 15 поступает полезная электрическая энергия. Температурный перепад обеспечивается за счет радиатор охлаждения 14, размещенного на наружной поверхности термоэлектрических батарей.
Преимуществом приведенного термоэлектрического генераторного модуля является увеличение эффективности выработки электроэнергии за счет дополнительной электрической мощности, полученной от термоэлектрических батарей, расположенных на трубопроводе сброса продуктов сгорания. Дополнительная электрическая энергия может идти на собственные нужды в процессе эксплуатации или увеличивать обитую электрическую мощность термоэлектрического генераторного модуля.
Таким образом, реализация данной полезной модели приводит к повышению эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую энергию.
Claims (1)
- Термоэлектрический генераторный модуль, содержащий частично заполненный жидким теплоносителем термосифон с теплоприемными трубками, камеру сгорания с устройством нагрева теплоприемных трубок, термоэлектрические батареи, размещенные на наружной поверхности термосифона, второй термосифон, частично заполненный жидким теплоносителем, размещенный на наружной поверхности термоэлектрических батарей и имеющий в своей верхней части радиатор воздушного охлаждения, отличающийся тем, что камера сгорания с устройством нагрева теплоприемных трубок оснащена трубопроводом сброса продуктов сгорания с расположенными на нем термоэлектрическими батареями кольцевой геометрии, на наружной поверхности которых размещен радиатор охлаждения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019108859U RU189936U1 (ru) | 2019-03-26 | 2019-03-26 | Термоэлектрический генераторный модуль |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019108859U RU189936U1 (ru) | 2019-03-26 | 2019-03-26 | Термоэлектрический генераторный модуль |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU189936U1 true RU189936U1 (ru) | 2019-06-11 |
Family
ID=66948017
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019108859U RU189936U1 (ru) | 2019-03-26 | 2019-03-26 | Термоэлектрический генераторный модуль |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU189936U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737181C1 (ru) * | 2019-07-08 | 2020-11-25 | Сергей Григорьевич Самосват | Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую и/или механическую, тепловая труба. |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2099642C1 (ru) * | 1996-03-26 | 1997-12-20 | Акционерное общество закрытого типа "СЭП-Россия" ("Системы Преобразования Энергии-Россия") | Теплоэлектрогенератор |
RU2359363C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-06-20 | Евгений Викторович Буряк | Термоэлектрический генератор |
US20100186399A1 (en) * | 2006-08-31 | 2010-07-29 | Huettinger Simon | Thermoelectric facility comprising a thermoelectric generator and means for limiting the temperature on the generator |
RU178115U1 (ru) * | 2017-11-03 | 2018-03-23 | 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 |
-
2019
- 2019-03-26 RU RU2019108859U patent/RU189936U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2099642C1 (ru) * | 1996-03-26 | 1997-12-20 | Акционерное общество закрытого типа "СЭП-Россия" ("Системы Преобразования Энергии-Россия") | Теплоэлектрогенератор |
US20100186399A1 (en) * | 2006-08-31 | 2010-07-29 | Huettinger Simon | Thermoelectric facility comprising a thermoelectric generator and means for limiting the temperature on the generator |
RU2359363C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-06-20 | Евгений Викторович Буряк | Термоэлектрический генератор |
RU178115U1 (ru) * | 2017-11-03 | 2018-03-23 | 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 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737181C1 (ru) * | 2019-07-08 | 2020-11-25 | Сергей Григорьевич Самосват | Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую и/или механическую, тепловая труба. |
WO2021006767A1 (ru) * | 2019-07-08 | 2021-01-14 | Сергей Григорьевич САМОСВАТ | Тепловая труба и устройство для преобразования тепловой энергии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4639542A (en) | Modular thermoelectric conversion system | |
KR100986657B1 (ko) | 열전 냉각 발전 장치 | |
RU178115U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
CN102696103A (zh) | 用于冷却电子构件的冷却模块 | |
CN101882898A (zh) | 低温烟气温差发电装置 | |
KR20130073411A (ko) | 차량용 열전 발전기 | |
RU189936U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
RU2359363C1 (ru) | Термоэлектрический генератор | |
RU57969U1 (ru) | Автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока | |
KR20160008858A (ko) | 복층 구조의 폐열 회수형 열전발전장치 | |
US9184363B2 (en) | Power generator | |
RU186073U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
JP6350297B2 (ja) | 熱電発電装置 | |
CN101325386A (zh) | 管道式余热回收半导体温差发电方法及装置 | |
RU190585U1 (ru) | Термоэлектрический генераторный модуль | |
KR100986655B1 (ko) | 열전 발전 장치 | |
JP2002199762A (ja) | 排熱熱電変換装置、それを使用した排気ガス排出システム、およびそれを使用した車両 | |
KR102411715B1 (ko) | 폐열을 이용한 고집적 모듈형 열전 발전장치 | |
JP2009272327A (ja) | 熱電変換システム | |
RU153776U1 (ru) | Термоэлектрический генератор с повышенным кпд | |
CN103138647A (zh) | 利用地热的发电装置 | |
CN201805383U (zh) | 实体热管太阳能温差发电集热器 | |
KR20160077624A (ko) | 폐열을 이용한 열전발전 장치 | |
SU439252A1 (ru) | Термоэлектрический генератор | |
RU2289869C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея |