RU2234161C1 - Вихревой термоэлектрический генератор - Google Patents

Вихревой термоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2234161C1
RU2234161C1 RU2003118081/28A RU2003118081A RU2234161C1 RU 2234161 C1 RU2234161 C1 RU 2234161C1 RU 2003118081/28 A RU2003118081/28 A RU 2003118081/28A RU 2003118081 A RU2003118081 A RU 2003118081A RU 2234161 C1 RU2234161 C1 RU 2234161C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hot
cold
vortex tube
thermocouple
junctions
Prior art date
Application number
RU2003118081/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003118081A (ru
Inventor
Д.Л. Жуховицкий (RU)
Д.Л. Жуховицкий
А.А. Цынаева (RU)
А.А. Цынаева
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2003118081/28A priority Critical patent/RU2234161C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2234161C1 publication Critical patent/RU2234161C1/ru
Publication of RU2003118081A publication Critical patent/RU2003118081A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Combustion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к источникам электроэнергии и представляет собой устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Электрический ток создается в электрической цепи, состоящей из р-ветвей 1 и n-ветвей 2 термоэлемента, коммутационных пластин 3 и активной нагрузки 6, из-за разности температур на горячих 4 и холодных 5 спаях при помещении их в полость горячего потока 8 и полость холодного потока 9 вихревой трубы 7, получаемых в результате температурного разделения газа, поступающего от источника сжатого газа. Таким образом, при осуществлении работы термоэлектрического генератора не требуется сжигание топлива, также улучшается экологическая и пожарная безопасность получения электроэнергии. 2 ил.

Description

Изобретение относится к источникам электроэнергии и представляет собой устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является термоэлектрический генератор (ТЭГ), включающий электрическую цепь, состоящую из р- и n-ветвей термоэлемента (обладающих различными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы), коммутационных (соединительных) пластин, горячих и холодных спаев и активной нагрузки, в которой происходит потребление выделяемой термоэлементом электрической мощности (см. Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания. - М.: Советское радио. 1968. С.23, рис. 4, фиг.1), и принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного термоэлектрического генератора (ТЭГ), принятого за прототип, относится то, что его работа обеспечивается сжиганием топлива для нагрева горячих спаев, что связано с пожарной опасностью и загрязнением окружающей среды продуктами сгорания топлива. Кроме того, эффективность охлаждения холодных спаев при естественной конвекции в окружающей среде довольно низка, а применение теплообменных аппаратов для охлаждения существенно повышает себестоимость получаемой электроэнергии.
Технический результат - экономия топлива, уменьшение загрязнения окружающей среды продуктами сгорания, повышение пожарной безопасности работы термоэлектрического генератора.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в предлагаемом термоэлектрическом генераторе, содержащем электрическую цепь, состоящую из р- и n-ветвей термоэлемента (обладающих различными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы), коммутационных (соединительных) пластин, горячих и холодных спаев и активной нагрузки, в которой происходит потребление выделяемой термоэлементом электрической энергии, особенность заключается в том, что горячие спаи помещены в полость горячего потока вихревой трубы, а холодные спаи - в полость холодного потока вихревой трубы, образующихся в вихревой трубе при температурном разделении сжатого газа.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволили установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому результату отличительных признаков в заявленной установке, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного устройства.
Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата, в частности заявленным изобретением не предусматриваются следующие преобразования:
- дополнение известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- замена какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- исключение какой-либо части (элемента) средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности и пр.);
- увеличение количества однотипных элементов для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов;
- выполнение известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.
Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида. Имеется в виду случай, когда известен факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
На чертежах представлены:
на фиг.1 - прототип;
на фиг.2 - предлагаемый вихревой термоэлектрический генератор: 1 - р-ветвь термоэлемента, 2 - n-ветвь термоэлемента, 3 - коммутационные пластины, 4 - горячие спаи, 5 - холодные спаи, 6 - активная нагрузка, 7 - вихревая труба (ВТ), 8 - горячая полость (ГП) вихревой трубы, 9 - холодная полость (ХП) вихревой трубы, 10 - источник сжатого газа (ИСГ).
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного результата, заключаются в следующем.
Вихревой ТЭГ содержит электрическую цепь, состоящую из р-ветвей 1 и n-ветвей 2 термоэлемента (обладающих различными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы), коммутационных (соединительных) пластин 3, горячих 4 и холодных спаев 5 и активной нагрузки 6, в которой происходит потребление выделяемой термоэлементом электрической мощности, вихревую трубу 7, имеющую в результате температурного разделения газа горячую 8 и холодную 9 полости, источник сжатого газа 10, обеспечивающий работу вихревой трубы 7.
Работа вихревого ТЭГ осуществляется следующим образом.
Электрический ток создается в электрической цепи, состоящей из р-ветвей 1 и n-ветвей 2 термоэлемента (обладающих различными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы), коммутационных (соединительных) пластин 3, из-за разности температур на горячих 4 и холодных 5 спаях при помещении их в соответствующие полости вихревой трубы 7 (полость горячего потока 8 и полость холодного потока 9), получаемые в результате температурного разделения газа, поступающего от источника сжатого газа 10. Электрическая энергия, выделенная вихревым термоэлектрическим генератором, потребляется активной нагрузкой 6. Таким образом, при осуществлении работы термоэлектрического генератора не требуется сжигание топлива, что приводит к экономии топлива, а также увеличивает экологическую и пожарную безопасность получения электроэнергии.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленной установки следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленный вихревой ТЭГ при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно, как источник электроэнергии и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую;
- для заявленного вихревого ТЭГ в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Вихревой термоэлектрический генератор, содержащий электрическую цепь, состоящую из р- и n-ветвей термоэлемента (обладающих различными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы), коммутационных (соединительных) пластин, горячих и холодных спаев и активной нагрузки, в которой происходит потребление выделяемой термоэлементом электрической энергии, отличающийся тем, что горячие спаи помещены в полость горячего потока вихревой трубы, а холодные спаи - в полость холодного потока вихревой трубы, образующиеся в вихревой трубе при температурном разделении сжатого газа.
RU2003118081/28A 2003-06-16 2003-06-16 Вихревой термоэлектрический генератор RU2234161C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003118081/28A RU2234161C1 (ru) 2003-06-16 2003-06-16 Вихревой термоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003118081/28A RU2234161C1 (ru) 2003-06-16 2003-06-16 Вихревой термоэлектрический генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2234161C1 true RU2234161C1 (ru) 2004-08-10
RU2003118081A RU2003118081A (ru) 2004-12-20

Family

ID=33414566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003118081/28A RU2234161C1 (ru) 2003-06-16 2003-06-16 Вихревой термоэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2234161C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090315337A1 (en) * 2006-06-14 2009-12-24 Eddie Sines Method and Apparatus for Direct Energy Conversion
RU2479073C2 (ru) * 2011-05-12 2013-04-10 Вячеслав Семенович Артемов Комбинированное вихревое термоэлектрическое устройство
WO2015013090A2 (en) * 2013-07-24 2015-01-29 Saudi Arabian Oil Company System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090315337A1 (en) * 2006-06-14 2009-12-24 Eddie Sines Method and Apparatus for Direct Energy Conversion
US8736085B2 (en) * 2006-06-14 2014-05-27 Eddie Sines Method and apparatus for direct energy conversion
RU2479073C2 (ru) * 2011-05-12 2013-04-10 Вячеслав Семенович Артемов Комбинированное вихревое термоэлектрическое устройство
WO2015013090A2 (en) * 2013-07-24 2015-01-29 Saudi Arabian Oil Company System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore
WO2015013090A3 (en) * 2013-07-24 2015-09-17 Saudi Arabian Oil Company System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore
US9741916B2 (en) 2013-07-24 2017-08-22 Saudi Arabian Oil Company System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore
US10115880B2 (en) 2013-07-24 2018-10-30 Saudi Arabian Oil Company System and method for harvesting energy down-hole from an isothermal segment of a wellbore

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204856352U (zh) 一种散热装置
JP2007500307A (ja) ガスタービンエンジン用熱電発電機
KR100735617B1 (ko) 폐열을 이용한 열전발전장치
Boccardi et al. Design and development of a heatsink for thermo-electric power harvesting in aerospace applications
ZA200606300B (en) Heat generator comprising a magneto-caloric material and thermie generating method
DE602004016558D1 (de) Kühlsystem zum kühlen von wärmeerzeugenden vorrichtungen in einem flugzeug
RU2234161C1 (ru) Вихревой термоэлектрический генератор
Durand et al. Potential of energy recuperation in the exhaust gas of state of the art light duty vehicles with thermoelectric elements
Abdallah et al. Analysis of the effect of a pulsed heat flux on the performance improvements of a thermoelectric generator
WO2009064551A2 (en) Device and method for generating electrical power
Wang et al. Ionic wind development in corona discharge for LED cooling
Cekdin et al. The usage of thermoelectric generator as a renewable energy source
Halima et al. Energy efficiency of a LED lighting system using a Peltier module thermal converter
RU2234160C1 (ru) Способ работы термоэлектрического генератора
JP2010123792A (ja) 熱電変換装置のシミュレーション方法、受熱板形状最適化方法及び熱電変換装置
Angeline et al. Performance analysis of (Bi2Te3-PbTe) hybrid thermoelectric generator
Deng et al. Research on integration of an automotive exhaust-based thermoelectric generator and a three-way catalytic converter
Fulmek et al. The impact of the thermal conductivities of the color conversion elements of phosphor converted LEDs under different current driving schemes
Oliveira Maran et al. Modelling and simulation of a thermoelectric waste heat recovery system-TWRHS
RU2233352C1 (ru) Система катодной защиты магистрального газопровода
Park et al. A study on improved efficiency and cooling LED lighting using a seebeck effect
Adamas-Pérez et al. Electrothermal model for power LEDs based on the equivalent resistance concept for LED driver design
Royale et al. Engine heat sink thermal energy recovery system
Kıyak et al. Lifetime Prediction for a Cell‐on‐Board (COB) Light Source Based on the Adaptive Neuro‐Fuzzy Inference System (ANFIS)
Tripathi et al. Optimization of hybridization strategy for improving the efficiency of thermoelectric generator to recover automobile exhaust waste heat

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090617