RU2009124716A - THERMOELECTRIC BATTERY - Google Patents

THERMOELECTRIC BATTERY Download PDF

Info

Publication number
RU2009124716A
RU2009124716A RU2009124716/28A RU2009124716A RU2009124716A RU 2009124716 A RU2009124716 A RU 2009124716A RU 2009124716/28 A RU2009124716/28 A RU 2009124716/28A RU 2009124716 A RU2009124716 A RU 2009124716A RU 2009124716 A RU2009124716 A RU 2009124716A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
branches
type
plates
patch
thermoelectric battery
Prior art date
Application number
RU2009124716/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Тагир Абдурашидович Исмаилов (RU)
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Олег Викторович Евдулов (RU)
Олег Викторович Евдулов
Мадина Абдулаевна Хазамова (RU)
Мадина Абдулаевна Хазамова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРС
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дагестанский Государственный Технический Университет (ДГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРС, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дагестанский Государственный Технический Университет (ДГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРС
Priority to RU2009124716/28A priority Critical patent/RU2009124716A/en
Publication of RU2009124716A publication Critical patent/RU2009124716A/en

Links

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

Термоэлектрическая батарея, состоящая из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин полупроводниковых термоэлементов, каждый из которых образован двумя ветвями, изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа, причем ветви р-типа и n-типа контактируют торцевыми поверхностями соответственно с двумя противоположными поверхностями коммутационной пластины, коммутационные пластины имеют несколько большую площадь, чем площадь поперечного сечения ветвей, вследствие чего они выступают за поверхность структуры, образованной ветвями термоэлектрической батареи, отличающаяся тем, что поверхность структуры, образованной ветвями ТЭБ, за исключением областей, близлежащих к выступающим частям коммутационных пластин, покрыта слоем теплоизоляционного диэлектрического материала, а площадь, не покрытая слоем теплоизоляционного диэлектрического материала, имеющая профилированную боковую поверхность, выполненную с продольными канавками, определяется произведением толщины ветви термоэлемента на 1/4 ее высоты, при этом съем теплоты с горячих коммутационных пластин, а также с близлежащих к ним областей осуществляется за счет испарительного охлаждения, реализуемого испарительной системой, а съем теплоты с охлажденных коммутационных пластин и близлежащих к ним областей производится за счет прокачивания жидкости в контактирующем с ними жидкостном теплообменнике. A thermoelectric battery, consisting of semiconductor thermoelements connected in series by patch plates, each of which is formed by two branches made of p-type and n-type semiconductor, respectively, and p-type and n-type branches contact end surfaces respectively with two opposite the surfaces of the patch plate, the patch plates have a slightly larger area than the cross-sectional area of the branches, as a result of which they protrude beyond the surface of the structure formed by the branches of the thermoelectric battery, characterized in that the surface of the structure formed by the branches of the thermopile the surface made with longitudinal grooves is determined by the product of the thickness of the thermocouple branch by 1/4 of its height, while lots from hot switching plates, as well as areas close to them is carried out by evaporative cooling implemented evaporator system, and removal of heat from the refrigerated switching plates and surrounding regions to them is performed by pumping the liquid in a contacting them with a liquid heat exchanger.

Claims (1)

Термоэлектрическая батарея, состоящая из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин полупроводниковых термоэлементов, каждый из которых образован двумя ветвями, изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа, причем ветви р-типа и n-типа контактируют торцевыми поверхностями соответственно с двумя противоположными поверхностями коммутационной пластины, коммутационные пластины имеют несколько большую площадь, чем площадь поперечного сечения ветвей, вследствие чего они выступают за поверхность структуры, образованной ветвями термоэлектрической батареи, отличающаяся тем, что поверхность структуры, образованной ветвями ТЭБ, за исключением областей, близлежащих к выступающим частям коммутационных пластин, покрыта слоем теплоизоляционного диэлектрического материала, а площадь, не покрытая слоем теплоизоляционного диэлектрического материала, имеющая профилированную боковую поверхность, выполненную с продольными канавками, определяется произведением толщины ветви термоэлемента на 1/4 ее высоты, при этом съем теплоты с горячих коммутационных пластин, а также с близлежащих к ним областей осуществляется за счет испарительного охлаждения, реализуемого испарительной системой, а съем теплоты с охлажденных коммутационных пластин и близлежащих к ним областей производится за счет прокачивания жидкости в контактирующем с ними жидкостном теплообменнике. A thermoelectric battery, consisting of semiconductor thermoelements connected in series by patch plates, each of which is formed by two branches made of p-type and n-type semiconductor, respectively, and p-type and n-type branches contact end surfaces respectively with two opposite the surfaces of the patch plate, the patch plates have a slightly larger area than the cross-sectional area of the branches, as a result of which they protrude beyond the surface of the structure formed by the branches of the thermoelectric battery, characterized in that the surface of the structure formed by the branches of the thermopile the surface made with longitudinal grooves is determined by the product of the thickness of the thermocouple branch by 1/4 of its height, while lots from hot switching plates, as well as areas close to them is carried out by evaporative cooling implemented evaporator system, and removal of heat from the refrigerated switching plates and surrounding regions to them is performed by pumping the liquid in a contacting them with a liquid heat exchanger.
RU2009124716/28A 2009-06-29 2009-06-29 THERMOELECTRIC BATTERY RU2009124716A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009124716/28A RU2009124716A (en) 2009-06-29 2009-06-29 THERMOELECTRIC BATTERY

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009124716/28A RU2009124716A (en) 2009-06-29 2009-06-29 THERMOELECTRIC BATTERY

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2009124716A true RU2009124716A (en) 2011-01-10

Family

ID=44054129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009124716/28A RU2009124716A (en) 2009-06-29 2009-06-29 THERMOELECTRIC BATTERY

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2009124716A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009124716A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009124714A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009124753A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009149621A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102445A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009124752A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100034A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009149623A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102447A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100032A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009124717A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100535A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100518A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100550A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013101362A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2380789C1 (en) Thermoelectric battery
RU2013101359A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102444A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100033A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013101303A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013101305A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102448A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100519A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100035A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102446A (en) THERMOELECTRIC BATTERY

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20110111