RU2013101305A - THERMOELECTRIC BATTERY - Google Patents

THERMOELECTRIC BATTERY Download PDF

Info

Publication number
RU2013101305A
RU2013101305A RU2013101305/28A RU2013101305A RU2013101305A RU 2013101305 A RU2013101305 A RU 2013101305A RU 2013101305/28 A RU2013101305/28 A RU 2013101305/28A RU 2013101305 A RU2013101305 A RU 2013101305A RU 2013101305 A RU2013101305 A RU 2013101305A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
branches
type
plates
heat
thermoelectric battery
Prior art date
Application number
RU2013101305/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Олег Викторович Евдулов
Мадина Абдуллаевна Хазамова
Мадинат Расуловна Асельдеров
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное 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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2013101305/28A priority Critical patent/RU2013101305A/en
Publication of RU2013101305A publication Critical patent/RU2013101305A/en

Links

Landscapes

  • Hybrid Cells (AREA)
  • Secondary 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 p- и n-типа, причем ветви p-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 выступающими конусообразными шипами, расположенными в шахматном порядке, определяется произведением толщины ветви термоэлемента на/ее высоты, при этом съем теплоты с горячих коммутационных пластин, а также с близлежащих к ним областей осуществляется за счет принудительного воздушного теплообмена посредством вентилятора, а съем теплоты с холодных коммутационных пластин и близлежащих к ним областей производится за счет испарительного охлаждения, реализуемого испарительной системой.A thermoelectric battery, consisting of semiconductor thermoelements connected in series to the electrical circuit by means of connecting 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 surfaces of the patch plate, patch plates have a slightly larger area than the cross-sectional area of the branches, as a result of which they protrude and 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 made with protruding cone-shaped spikes arranged in a checkerboard pattern is determined by the product of the thickness the thermocouple at / its height, while the heat is removed from the hot connection plates, as well as from areas adjacent to them, by forced air heat exchange through a fan, and the heat is removed from the cold connection plates and areas adjacent to them due to evaporative cooling, implemented by the evaporative system.

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 p- и n-типа, причем ветви p-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 выступающими конусообразными шипами, расположенными в шахматном порядке, 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 принудительного воздушного теплообмена посредством вентилятора, а съем теплоты с холодных коммутационных пластин и близлежащих к ним областей производится за счет испарительного охлаждения, реализуемого испарительной системой. A thermoelectric battery, consisting of semiconductor thermoelements connected in series to the electrical circuit by means of connecting 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 surfaces of the patch plate, patch plates have a slightly larger area than the cross-sectional area of the branches, as a result of which they protrude and 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, with the exception of areas adjacent to the protruding parts of the connection plates, is covered with a layer of heat-insulating dielectric material, and the area not covered with a layer of heat-insulating dielectric material having a profiled side surface made with protruding cone-shaped spikes arranged in a checkerboard pattern is determined by the product of the thickness vi thermoelement 1/4 of its height, with the removal of heat from the hot switching plates, as well as close to it areas is carried out by forced air heat exchange means of a fan, and the removal of heat from the cold switching plates and adjacent thereto domains is produced by evaporative cooling implemented by the evaporative system.
RU2013101305/28A 2013-01-10 2013-01-10 THERMOELECTRIC BATTERY RU2013101305A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101305/28A RU2013101305A (en) 2013-01-10 2013-01-10 THERMOELECTRIC BATTERY

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101305/28A RU2013101305A (en) 2013-01-10 2013-01-10 THERMOELECTRIC BATTERY

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013101305A true RU2013101305A (en) 2014-07-20

Family

ID=51215234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101305/28A RU2013101305A (en) 2013-01-10 2013-01-10 THERMOELECTRIC BATTERY

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2013101305A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013101305A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102443A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013108414A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100553A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100033A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102445A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100035A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100550A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102446A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009124717A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102444A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2379790C1 (en) Thermoelectric battery
RU2013101307A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013101362A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010102448A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100529A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2010100034A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2009124759A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2376684C1 (en) Thermoelectric battery
RU2010102447A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013101258A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2011106881A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2013100516A (en) THERMOELECTRIC BATTERY
RU2379793C1 (en) Thermoelectric battery
RU2013100535A (en) THERMOELECTRIC BATTERY