RU2335036C2 - Термоэлектрическая батарея - Google Patents

Термоэлектрическая батарея Download PDF

Info

Publication number
RU2335036C2
RU2335036C2 RU2006119714/28A RU2006119714A RU2335036C2 RU 2335036 C2 RU2335036 C2 RU 2335036C2 RU 2006119714/28 A RU2006119714/28 A RU 2006119714/28A RU 2006119714 A RU2006119714 A RU 2006119714A RU 2335036 C2 RU2335036 C2 RU 2335036C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
branches
plates
type
type semiconductor
angle
Prior art date
Application number
RU2006119714/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006119714A (ru
Inventor
Тагир Абдурашидович Исмаилов (RU)
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Микаил Гаджимагомедович Вердиев (RU)
Микаил Гаджимагомедович Вердиев
Олег Викторович Евдулов (RU)
Олег Викторович Евдулов
Денис Викторович Евдулов (RU)
Денис Викторович Евдулов
Original Assignee
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 Университет" (Дгту) filed Critical Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2006119714/28A priority Critical patent/RU2335036C2/ru
Publication of RU2006119714A publication Critical patent/RU2006119714A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335036C2 publication Critical patent/RU2335036C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению, в частности к конструкциям термоэлектрических батарей. Технический результат: повышение эффективности теплоотдачи коммутационных пластин ТЭБ к объекту охлаждения и системе теплоотвода. Сущность: ветви термоэлементов установлены наклонно в одной из координатных плоскостей. Ветви, выполненные из полупроводника р-типа, расположены под углом, противоположным углу наклона ветвей, выполненных из полупроводника n-типа. Угол наклона α между ветвями лежит в пределах
Figure 00000001
Коммутационные пластины, выполненные в форме трехгранной призмы, впаиваются в пространство, ограниченное концами ветвей р- и n-типов и имеют хороший тепловой контакт своей третьей свободной гранью с высокотеплопроводными керамическими пластинами. 1 ил.

Description

Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению, в частности к конструкциям термоэлектрических батарей (ТЭБ).
Прототипом изобретения является ТЭБ, описанная в [1]. ТЭБ состоит из последовательно соединенных в электрическую цепь полупроводниковых термоэлементов, каждый из которых образован двумя ветвями (столбиками, выполненными либо цилиндрическими, либо в виде прямоугольного параллелепипеда), изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа. Ветви термоэлементов соединяются между собой посредством коммутационных пластин, 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 ТЭБ.
Недостатком известной конструкции является необходимость использования коммутационных пластин относительно большой толщины для эффективной теплоотдачи от них к объектам охлаждения (нагрева), что приводит к увеличению теплового и электрического сопротивления контакта.
Целью изобретения является повышение эффективности теплоотдачи коммутационных пластин ТЭБ к объекту охлаждения и системе теплоотвода.
Для достижения указанной цели ветви термоэлементов установлены наклонно в одной из координатных плоскостей, причем ветви, выполненные из полупроводника р-типа, расположены под углом, противоположным углу наклона ветвей, выполненных из полупроводника n-типа, а угол наклона между ветвями α лежит в пределах -
Figure 00000004
При этом коммутационные пластины, выполненные в форме трехгранной призмы, впаиваются в пространство, ограниченное концами ветвей р- и n-типов и имеют хороший тепловой контакт своей третьей свободной гранью с высокотеплопроводными керамическими пластинами.
Конструкция ТЭБ приведена на чертеже. ТЭБ состоит из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин 1 и 2 чередующихся ветвей, изготовленных соответственно из полупроводника р-типа 3 и n-типа 4. Электрическое соединение ветвей осуществляется посредством контакта ветвь р-типа 3 - коммутационная пластина 1 или 2 - ветвь n-типа 4. При этом ветви 3 и 4 выполнены наклонными в одной из координатных плоскостей. Причем ветви 4 расположены под углом, противоположным углу наклона ветвей 3, а угол наклона между ветвями α лежит в пределах -
Figure 00000005
Коммутационные пластины 1 и 2, выполненные в форме трехгранной призмы, впаиваются в пространство, ограниченное концами ветвей р- 3 и n-типов 4 и имеют хороший тепловой контакт своей третьей свободной поверхностью с высокотеплопроводными керамическими пластинами 5, 6. Пространство, ограниченное керамическими пластинами 5, 6 и поверхностью структуры, образованной ветвями ТЭБ, заполнено теплоизоляцией 7, причем слой теплоизоляции нанесен также на оставшуюся поверхность ТЭБ. К крайним коммутационным пластинам, находящимся соответственно в начале и конце ТЭБ, в случае работы ТЭБ в режиме холодильника подводится электрическая энергия от блока питания, а в случае работы ТЭБ в режиме термоэлектрического генератора снимается электрическая энергия.
ТЭБ в режиме холодильника функционирует следующим образом. При прохождении по ТЭБ постоянного электрического тока, подаваемого от источника электрической энергии, между коммутационными пластинами 1 и 2, представляющими собой контакты ветвей р- и n-типов 3 и 4, возникает разность температур, обусловленная выделением на одних соседних концах ветвей - четных или нечетных коммутационных пластинах, и поглощением на других соседних концах ветвей - нечетных или четных коммутационных пластинах, теплоты Пельтье. При указанной на чертеже полярности электрического тока происходит нагрев концов ветвей, контактирующих с коммутационными пластинами 1 и охлаждение концов ветвей, контактирующих с коммутационными пластинами 2. Если при этом за счет теплоотвода температура керамической пластины 6, с которой контактируют коммутационные пластины 1, поддерживается на постоянном уровне, то температура керамической пластины 5, находящейся в тепловом контакте с коммутационными пластинами 2, понизится до некоторого определенного значения. При заданном электрическом токе величина снижения температуры на керамической пластине 5 будет зависеть от тепловой нагрузки на нем. Тепловая нагрузка складывается из теплопритока из окружающей среды, тепла от горячих контактов, обусловленного теплопроводностью образующих ТЭБ ветвей, теплоты Джоуля, а также тепла, поступающего от объекта охлаждения. Теплоизоляция 7 служит для уменьшения теплопритока из окружающей среды.
ТЭБ в режиме термоэлектрического генератора функционирует следующим образом. При наличии источника тепла, нагревающего, например, керамическую пластину 5, а также имеющие с ним непосредственный тепловой контакт коммутационные пластины 2, и системы, рассеивающей тепло с керамической пластины 6, и соответственно коммутационных пластин 1, между коммутационными пластинами 1 и 2 устанавливается некоторая разность температур. При наличии такой разности температур между коммутационными пластинами 1 и 2, осуществляющими контакт ветвей р- и n-типов 3 и 4, между крайними коммутационными пластинами ТЭБ возникает разность потенциалов - термоЭДС, обусловленная эффектом Зеебека. При замыкании контактных крайних коммутационных пластин ТЭБ на определенную электрическую нагрузку в образовавшейся цепи возникает постоянный электрический ток. Величина протекающего в цепи электрического тока зависит от значения термоЭДС, которая в свою очередь зависит от коэффициента термоЭДС термоэлектрического материала, числа термоэлементов в ТЭБ, разности температур между коммутационными пластинами 1 и 2 и величины электрической нагрузки.
В данной конструкции ТЭБ эффективность теплоотдачи коммутационных пластин повышается за счет увеличения их теплоотдающей поверхности.
Источник информации
1. Поздняков Б.С., Коптелов Е.А. Термоэлектрическая энергетика. М.: Атомиздат, 1974.

Claims (1)

  1. Термоэлектрическая батарея, состоящая из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин чередующихся ветвей, изготовленных соответственно из полупроводника р- и n-типов, отличающаяся тем, что ветви установлены наклонно в одной из координатных плоскостей, причем ветви, выполненные из полупроводника р-типа, расположены под углом, противоположным углу наклона ветвей, выполненных из полупроводника n-типа, а угол наклона между ветвями α лежит в пределах
    Figure 00000006
    при этом коммутационные пластины, выполненные в форме трехгранной призмы, впаиваются в пространство, ограниченное концами ветвей р-типа и n-типов и имеют хороший тепловой контакт своей третьей свободной гранью с высокотеплопроводными керамическими пластинами, пространство же, ограниченное керамическими пластинами и поверхностью структуры, образованной ветвями термоэлектрической батареи, заполнено теплоизоляцией, причем слой теплоизоляции нанесен также на оставшуюся поверхность термоэлектрической батареи.
RU2006119714/28A 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея RU2335036C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119714/28A RU2335036C2 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119714/28A RU2335036C2 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006119714A RU2006119714A (ru) 2007-12-27
RU2335036C2 true RU2335036C2 (ru) 2008-09-27

Family

ID=39018343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119714/28A RU2335036C2 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335036C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534433C2 (ru) * 2013-01-09 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрическая батарея
RU2573608C1 (ru) * 2014-11-14 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Термоэлектрическая батарея

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534433C2 (ru) * 2013-01-09 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрическая батарея
RU2573608C1 (ru) * 2014-11-14 2016-01-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Термоэлектрическая батарея

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006119714A (ru) 2007-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Multiphysics simulations of a thermoelectric generator
RU2335036C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
Oh et al. Estimation of power generation from thermoelectric devices: model analysis and performance measurements
CZ273694A3 (en) Peltier effect employing cascade of thermo-electric cells
RU2269183C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2312428C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2534433C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2269184C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2280919C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2357330C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2376684C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2376685C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2338299C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379790C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2338298C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2282274C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2338300C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2383084C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2380789C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379793C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2282277C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2396636C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2357327C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379789C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2280920C2 (ru) Термоэлектрическая батарея

Legal Events

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

Effective date: 20090606