RU2348089C1 - Термоэлектрический бытовой генератор - Google Patents

Термоэлектрический бытовой генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2348089C1
RU2348089C1 RU2007127123/28A RU2007127123A RU2348089C1 RU 2348089 C1 RU2348089 C1 RU 2348089C1 RU 2007127123/28 A RU2007127123/28 A RU 2007127123/28A RU 2007127123 A RU2007127123 A RU 2007127123A RU 2348089 C1 RU2348089 C1 RU 2348089C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
thermoelectric
steam
reserve
heat sink
Prior art date
Application number
RU2007127123/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Тагир Абдурашидович Исмаилов (RU)
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Гарун Иль сович Аминов (RU)
Гарун Ильясович Аминов
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 RU2007127123/28A priority Critical patent/RU2348089C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2348089C1 publication Critical patent/RU2348089C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам получения электрической энергии и может использоваться как в крестьянско-фермерских хозяйствах, отдаленных от линий электропередач, так и при чрезвычайных ситуациях, приводящих к обесточиванию людских жилищ. Технический результат: обеспечение циркуляции воды в системе отвода тепла при отсутствии электрической энергии, повышение надежности конструкции, обеспечение теплой проточной водой. Сущность: генератор содержит батарею термоэлектрических модулей, бытовую печь и систему циркуляции воды. Система циркуляции воды содержит емкость с резервом воды, пароводяной насос, жидкостной теплоотвод собственно термоэлектрического генератора и потребитель теплой воды, замкнутый с помощью водоводов на емкость с резервом воды. Циркуляция воды в системе обеспечивается при помощи пароводяного насоса, приведенного в контакт с нагретой частью печи. Вода по водоводам поступает потребителю теплой воды. Излишек воды попадает в емкость водяного резерва, откуда опять поступает в пароводяной насос. 3 ил.

Description

Изобретение относится к средствам получения электрической энергии и может использоваться как в крестьянско-фермерских хозяйствах, отдаленных от линий электропередач (например, для отгонного животноводства), так и при чрезвычайных ситуациях, приводящих к обесточиванию людских жилищ.
Существующие в настоящее время термоэлектрические генераторы (ТЭГ) представляют собой различные системы с невысокой эффективностью. Это, как правило, небольшие устройства, которые работают на разности температур пламени и окружающего воздуха, как например, термоэлектрический генератор на керосиновой лампе. Другое устройство - это термоэлектрический генератор, производимый фирмой Криотерм, под названием «Партизанский котелок». Все эти устройства обладают малой мощностью и могут использоваться только для питания маломощных бытовых приборов: приемника, переносного телевизора и пр. Более эффективным видится использование термоэлектрического генератора, работающего на разности температур обычной бытовой печи, работающей на любом виде топлива (газ, дрова, органика, мазут и пр.), и проточной воды, которая в дальнейшем может использоваться для хозяйственных нужд. Однако данное решение имеет свои сложности, к которым относятся:
сложность монтажа ТЭГ на поверхности печи;
опасность перегрева ТЭГ;
необходимость использования компрессора для обеспечения тока воды;
сложность наладки и эксплуатации ТЭГ.
Целью изобретения является: обеспечение циркуляции воды в системе отвода тепла от вторых спаев термоэлектрических модулей при отсутствии электрической энергии; повышение надежности конструкции термоэлектрического генератора; обеспечение возможности использования последнего практически в любом хозяйстве, а также обеспечение с его помощью хозяйства теплой проточной водой.
Указанный технический результат достигается при использовании системы, состоящей из емкости с резервом воды, пароводяного насоса, собственно термоэлектрического генератора с жидкостным теплоотводом и потребителя теплой воды, замкнутого с помощью водоводов на емкость с резервом воды. Структурная схема данной системы приведена на фиг.1.
Источником энергии для работы всей системы служит обычная бытовая печь 1, отапливаемая любым видом топлива (газ, дрова, органика, мазут и пр.). Циркуляция воды в системе обеспечивается при помощи пароводяного насоса 2, приведенного в контакт с нагретой частью печи 1. Термоэлектрический генератор 3 вырабатывает термоЭДС на разности температур между нагретой стенкой печи 1 и теплоотводом 4. Нагретая вода после теплоотвода 4 поступает в систему потребления 5, где может использоваться в бытовых целях (стирка, купание, отопление помещений и пр.). Неиспользованная часть воды возвращается в емкость для водяного резерва 6, откуда подается опять к пароводяному насосу 2. Циркуляция воды осуществляется по водоводам 7. Генерируемая электрическая энергия поступает потребителю электроэнергии 8 (освещение, телерадиоприемник, холодильник и пр.).
Конструкция пароводяного насоса приведена на фиг.2. Он состоит из паровой камеры 9, соединенной патрубком 10 с насосной камерой 11. Вывод воды из насосной камеры 11 осуществляется по выводному патрубку 12 с клапаном 13. Подача воды в насосную камеру осуществляется по входному патрубку 14 с клапаном 15. Оба патрубка подведены к нижней части насосной камеры 11. Патрубок 14 после клапана 15 имеет ответвление в виде тонкой трубочки 16, подводящей воду к дозатору паровой камеры. Дозатор состоит из корпуса 17 и емкости 18, свободно подвешенной на оси 19. Емкость 18 представляет собой подобие коромысла с противовесом 20.
Конструкция термоэлектрического генератора 3 приведена на фиг.3. Она содержит нагреваемую пластину 21, выполненную из теплопроводящего материала и приводимую в тепловой контакт с нагретой частью печи 1. На биметаллических защелках 22 к нагреваемой пластине 21 подвешена тепловыравнивающая пластина 23. Со стороны, противоположной нагреваемой пластине 21, к пластине 23 присоединена с обеспечением теплового контакта батарея термоэлектрических модулей 24. Отвод тепла с противоположных спаев термоэлектрических модулей 24 осуществляется при помощи жидкостного теплоотвода 25. Пространство между тепловыравнивающей пластиной 23 и теплоотводом 25, свободное от термоэлектрических модулей 24, заполнено теплоизоляцией 26.
Принцип работы данной системы следующий. При попадании порции воды из дозатора в паровую камеру 9, приведенную в тепловой контакт со стенкой печи 1, вода переходит в газообразное состояние и по патрубку 10 поступает в насосную камеру 11. Давление пара выдавливает воду из насосной камеры 11 по патрубку 12. Попав в относительно холодную насосную камеру 11, перегретый пар через некоторое время конденсируется, в результате чего в насосной камере 11 упадет давление, и под воздействием атмосферного давления через патрубок 14 в насосную камеру 11 будет засасываться вода. При достижении уровня воды в насосной камере 11 уровня дозатора паровой камеры в последний через трубку 16 поступит вода, которая начнет заполнять емкость 18. Так как емкость 18 представляет собой подобие коромысла, подвешенного на оси 19, то при его заполнении произойдет смещение центра тяжести, и при определенном объеме воды емкость 18 опрокинется, и новая порция воды поступит в паровую камеру. Освободившись от воды, при помощи противовеса 20 емкость 18 вернется в исходное положение, и цикл начнется сначала.
Вода после пароводяного насоса 2 поступает в теплообменник 4, где отбирает тепло от холодных спаев модулей 24 термоэлектрического генератора 3 и поступает затем в систему потребления теплой воды 5.
Защита термоэлектрических модулей 24 от перегрева обеспечивается тем, что нагреваемая пластина 21 и тепловыравнивающая пластина 23 соединены друг с другом при помощи биметаллических защелок 22. При достижении на нагреваемой пластине 21 предельной рабочей температуры термоэлектрических модулей 24 биметаллические защелки 22 отводят тепловыравнивающую пластину 23 от нагреваемой пластины 21. Для серийно выпускаемых генераторных полупроводниковых термоэлектрических модулей предельная рабочая температура составляет около 230°С.
Система не требует больших затрат в производстве, отличается высокой надежностью, проста в обслуживании, конструкция предоставляет большую гибкость в формах, размерах и производительности. Может использоваться практически в любых условиях.

Claims (1)

  1. Термоэлектрический бытовой генератор, содержащий батарею термоэлектрических модулей, бытовую печь и систему циркуляции воды, отличающийся тем, что система дополнительно содержит емкость с резервом воды, пароводяной насос, жидкостный теплоотвод собственно термоэлектрического генератора и потребитель теплой воды, замкнутый с помощью водоводов на емкость с резервом воды, где циркуляция воды в системе обеспечивается при помощи пароводяного насоса, приведенного в контакт с нагретой частью печи, который гонит воду через теплоотвод термоэлектрического генератора, далее по водоводам поступает потребителю теплой воды, а излишек попадает в емкость водяного резерва, откуда опять поступает в пароводяной насос, который состоит из паровой камеры, соединенной патрубком с насосной камерой, при этом вывод воды из насосной камеры осуществляется по выводному патрубку с клапаном, а подача воды в насосную камеру осуществляется по входному патрубку с клапаном, причем оба патрубка подведены к нижней части насосной камеры, а входной патрубок после клапана имеет ответвление в виде тонкой трубочки, подводящей воду к дозатору паровой камеры, который состоит из корпуса и емкости, свободно подвешенной на оси и представляющей собой подобие коромысла с противовесом, а термоэлектрический генератор содержит нагреваемую пластину, выполненную из теплопроводящего материала и приводимую в тепловой контакт с нагретой частью печи, причем на биметаллических защелках к нагреваемой пластине подвешена тепловыравнивающая пластина, к которой со стороны, противоположной нагреваемой пластине, присоединена с обеспечением теплового контакта батарея термоэлектрических модулей, а отвод тепла с противоположных спаев термоэлектрических модулей осуществляется при помощи жидкостного теплоотвода, при этом пространство между тепловыравнивающей пластиной и теплоотводом, свободное от термоэлектрических модулей, заполнено теплоизоляцией.
RU2007127123/28A 2007-07-16 2007-07-16 Термоэлектрический бытовой генератор RU2348089C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127123/28A RU2348089C1 (ru) 2007-07-16 2007-07-16 Термоэлектрический бытовой генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127123/28A RU2348089C1 (ru) 2007-07-16 2007-07-16 Термоэлектрический бытовой генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2348089C1 true RU2348089C1 (ru) 2009-02-27

Family

ID=40529978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127123/28A RU2348089C1 (ru) 2007-07-16 2007-07-16 Термоэлектрический бытовой генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2348089C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176615U1 (ru) * 2017-08-15 2018-01-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") Устройство автономного энергообеспечения
RU2650439C1 (ru) * 2017-01-09 2018-04-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Универсальный термоэнергетический генератор. варианты
RU2755980C1 (ru) * 2020-10-01 2021-09-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения
RU2798068C1 (ru) * 2022-04-20 2023-06-14 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Устройство защиты термоэлектрогенератора от перегрева

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОЗДНЯКОВ Б.С., КОПТЕЛОВ Е.А. Термоэлектрическая энергетика. - М.: Атомиздат, 1974, с.110-128. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650439C1 (ru) * 2017-01-09 2018-04-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Универсальный термоэнергетический генератор. варианты
RU176615U1 (ru) * 2017-08-15 2018-01-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") Устройство автономного энергообеспечения
RU2755980C1 (ru) * 2020-10-01 2021-09-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения
RU2798068C1 (ru) * 2022-04-20 2023-06-14 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Устройство защиты термоэлектрогенератора от перегрева

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170131037A1 (en) Combined heating power and cooling apparatus with energy storage type adapted to an active distribution network and its method
RU101163U1 (ru) Термоэлектрический генератор
CN106766237B (zh) 全天候光热光伏一体化自动控制热管热水器
CZ2009611A3 (cs) Tepelné svítidlo
EP2503276A1 (en) A radiator for ambient heating.
RU2348089C1 (ru) Термоэлектрический бытовой генератор
JP2014190617A (ja) 温水供給装置
JP2013242082A (ja) ハイブリッド型電力供給システム
CN210801382U (zh) 一种低谷电储热户型供暖装置
CN203586363U (zh) 一种烟囱锅炉余热半导体温差发电取暖热水器系统
CN109297192B (zh) 一种带稳压的导热油换热系统
KR101953152B1 (ko) 온수 공급 장치
RU182542U1 (ru) Термоэлектрический генераторный модуль
RU2456512C2 (ru) Устройство с полезным использованием результатов работы теплового насоса
RU218421U1 (ru) Гибридный настенный газово-электрический котел для поквартирного отопления
CN101210706A (zh) 供热装置
CN1603695A (zh) 利用太阳能风能的独立采暖供热装置
RU81267U1 (ru) Автономная система теплоснабжения
CN212109000U (zh) 一种高效笼式密肋翅片管式复热器
FI12417U1 (fi) CHP-järjestelmä
CN212006216U (zh) 多工况节能燃气采暖热水炉
RU114726U1 (ru) Комбинированная низкопотенциальная энергоустановка
CN208952061U (zh) 一种锅炉循环启动系统
CN210217908U (zh) 一种天然气分布式供能系统
KR20120092292A (ko) 보일러 시스템

Legal Events

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

Effective date: 20110717