RU2359363C1 - Термоэлектрический генератор - Google Patents

Термоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2359363C1
RU2359363C1 RU2008100573/28A RU2008100573A RU2359363C1 RU 2359363 C1 RU2359363 C1 RU 2359363C1 RU 2008100573/28 A RU2008100573/28 A RU 2008100573/28A RU 2008100573 A RU2008100573 A RU 2008100573A RU 2359363 C1 RU2359363 C1 RU 2359363C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
chamber
thermo
generator according
thermoelectric
Prior art date
Application number
RU2008100573/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Викторович Буряк (RU)
Евгений Викторович Буряк
Original Assignee
Евгений Викторович Буряк
Заболотько Александр Леонидович
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 Евгений Викторович Буряк, Заболотько Александр Леонидович filed Critical Евгений Викторович Буряк
Priority to RU2008100573/28A priority Critical patent/RU2359363C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359363C1 publication Critical patent/RU2359363C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии (газовых горелок, примусов, костров и т.д.) в электрическую и может быть использовано в теплоэлектрических генераторах, применяемых преимущественно для электропитания и зарядки мобильных устройств, например радиоприемников, сотовых телефонов, JPS приемников и т.п., а также для локального освещения. Технический результат: улучшение эксплуатационных характеристик термоэлектрического генератора, а именно достижение большей компактности, полной автономности и большего срока службы генератора. Сущность: генератор содержит «горячий» и охлаждающий теплообменники, термоэлектрическую батарею, к которой примыкают теплообменники, и токоотводы. В качестве «горячего» теплообменника использован термосифон или тепловая труба, представляющие собой трубку с камерой для испарения рабочего тела на одном конце и с камерой его конденсации на другом. Термосифон снабжен преобразующим устройством, выполненным в виде корпуса, в котором установлен пакет, состоящий из камеры конденсации, к которой последовательно, по крайней мере, с одной стороны установлены, по крайней мере, одна термоэлектрическая батарея и, по крайней мере, один охлаждающий теплообменник, например радиатор конвективного теплообмена с воздухом. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии (газовых горелок, примусов, костров и т.д.) в электрическую и может быть использовано в теплоэлектрических генераторах, применяемых преимущественно для электропитания и зарядки мобильных устройств, например радиоприемников, сотовых телефонов, JPS приемников и т.п., а также для локального освещения.
Известен термоэлектрический генератор (патент США № 3082276, H01L 35/32, 1963 г.), содержащий охлаждающий теплообменник, выполненный в виде сосуда для жидкости с утолщенным днищем, «горячий» теплообменник в виде массивной плиты, термоэлектрические батареи, к которым через электроизоляционные слои примыкают теплообменники, элементы прижима теплообменников к термоэлектрическим батареям и токоотводы.
Известен термоэлектрический генератор, выбранный в качестве прототипа (патент РФ № 2018196, H01L 35/32, опубл. 15.08.94), который содержит термобатареи, расположенные под утолщенным днищем сосуда для жидкости. Днище служит охлаждающим теплообменником, «горячий» теплообменник расположен под термобатареями и является массивной плитой. Она снабжена кольцевым экраном для защиты термобатарей. Токоотводы введены в сосуд с жидкостью и выведены из него в защитном герметичном трубопроводе.
Недостатком вышеперечисленных термоэлектрических генераторов является сложность конструкций, неудобство использования в походных условиях, т.к. они достаточно громоздки и требуют наличия воды.
Изобретение направлено на улучшение эксплуатационных характеристик термоэлектрического генератора, а именно достижение большей компактности, полной автономности и большего срока службы генератора.
Для достижения указанного результата в термоэлектрическом генераторе, содержащем «горячий» и охлаждающий теплообменники, термоэлектрическую батарею, к которой примыкают теплообменники, и токоотводы, в качестве «горячего» теплообменника использован термосифон или тепловая труба, представляющие собой трубку с камерой для испарения рабочего тела на одном конце и с камерой его конденсации на другом. Термосифон снабжен преобразующим устройством, выполненным в виде корпуса, в котором установлен пакет, состоящий из камеры конденсации, к которой последовательно, по крайней мере, с одной стороны установлены, по крайней мере, одна термоэлектрическая батарея и, по крайней мере, один охлаждающий теплообменник, например радиатор конвективного теплообмена с воздухом. Открытые части термосифона и термоэлектрических батарей окружены теплоизоляцией. В качестве рабочего тела используется вода. Охлаждающий теплообменник снабжен устройством принудительного обдува. Устройство принудительного обдува запитано непосредственно от термоэлектрической батареи. Термоэлектрический генератор снабжен стабилизатором выходного напряжения. Теплообменники примыкают к термоэлектрической батарее через теплопроводящие прокладки или теплопроводящую пасту. Для компенсации тепловых перемещений элементов преобразующего устройства пакет в преобразующем устройстве стянут пружинными элементами.
Разработанный ТЭГ позволил получить компактную, автономную от внешних условий конструкцию за счет циркулирования в герметичном объеме рабочей среды, переходящей из жидкой фазы в пар, и создания перепада температур на термоэлектрических батареях.
На фиг.1 изображен термоэлектрический генератор (ТЭГ), на фиг.2 - поперечное сечение ТЭГ, на фиг.3 - разрез А-А на фиг.2.
Термосифон (фиг.2) представляет собой трубку 1 с камерой для испарения рабочего тела 2 на одном конце и с камерой его конденсации 3 на другом. Термосифон снабжен преобразующим устройством, выполненным в виде корпуса 4, в котором установлен пакет, состоящий из камеры конденсации, к которой последовательно установлены термоэлектрические батареи 5 и охлаждающие теплообменники 6 в виде радиатора теплообмена с окружающим воздухом. Открытые части термосифона и термоэлектрических батарей окружены теплоизоляцией 7. В качестве рабочего тела используется вода. Охлаждающий теплообменник снабжен устройством принудительного обдува в виде вентилятора 8. Устройство принудительного обдува запитано непосредственно от термоэлектрической батареи. Термоэлектрический генератор снабжен стабилизатором выходного напряжения. Теплообменники примыкают к термоэлектрической батарее через теплопроводящие прокладки 9 или теплопроводящую пасту.
ТЭГ работает следующим образом. В качестве источника тепла используют примус или костер, в который помещают конец трубки 1 ТЭГ. Вода, находящаяся в камере 2, преобразуется в пар, который устремляется по трубке 1 в камеру 3, где происходит его конденсация. Тепловой поток от конденсации пара проходит через термоэлектрические батареи 5, и за счет охлаждающих теплообменников 6 на термоэлементах создается перепад температуры, и за счет эффекта Зеебека генерируется термоЭДС, и по токоотводам в полезную нагрузку поступает полезная электрическая энергия. Конденсированный пар в виде капель воды стекает по трубке 1 в камеру 2. Таким образом образуется циркуляция воды в термосифоне. Для повышения эффективности теплообмена охлаждающие теплообменники 6 снабжены устройством принудительного обдува, выполненным в виде вентилятора 8, запитанного непосредственно от ТЭГ. Электрическая мощность ТЭГ прямо пропорциональна перепаду температуры и площади поверхности спаев термобатареи 5.
Лабораторный образец ТЭГ данной конструкции вырабатывает полезную мощность примерно 5 Вт при выходном напряжении 5 В. При этом рабочие температуры горячего и холодного спаев термоэлемента составляют примерно 150 и 70 градусов Цельсия соответственно. Это позволяет сделать заключение о том, что время службы термоэлементов в данной конструкции будет больше, так как они работают в более щадящих условиях, чем в прототипе, где соответствующие температуры имеют значения около 190 и 110 градусов Цельсия.

Claims (8)

1. Термоэлектрический генератор, содержащий «горячий» и охлаждающий теплообменники, термоэлектрическую батарею, к которой примыкают теплообменники, и токоотводы, отличающийся тем, что в качестве «горячего» теплообменника использован термосифон или тепловая труба, представляющие собой трубку с камерой для испарения рабочего тела на одном конце и с камерой его конденсации на другом, термосифон снабжен преобразующим устройством, выполненным в виде корпуса, в котором установлен пакет, состоящий из камеры конденсации, к которой последовательно, по крайней мере, с одной стороны, установлены, по крайней мере, одна термоэлектрическая батарея и, по крайней мере, один охлаждающий теплообменник, например радиатор конвективного теплообмена с воздухом.
2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что открытые части термосифона и термоэлектрических батарей окружены теплоизоляцией.
3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела используется вода.
4. Генератор по п.1, отличающийся тем, что охлаждающий теплообменник снабжен устройством принудительного обдува.
5. Генератор по п.1, отличающийся тем, что устройство принудительного обдува запитано непосредственно от термоэлектрической батареи.
6. Генератор по п.1, отличающийся тем, что снабжен стабилизатором выходного напряжения.
7. Генератор по п.1, отличающийся тем, что теплообменники примыкают к термоэлектрической батарее через теплопроводящие прокладки или теплопроводящую пасту.
8. Генератор по п.1, отличающийся тем, что весь пакет в преобразующем устройстве стянут пружинными элементами.
RU2008100573/28A 2008-01-09 2008-01-09 Термоэлектрический генератор RU2359363C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008100573/28A RU2359363C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Термоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008100573/28A RU2359363C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Термоэлектрический генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2359363C1 true RU2359363C1 (ru) 2009-06-20

Family

ID=41026054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008100573/28A RU2359363C1 (ru) 2008-01-09 2008-01-09 Термоэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359363C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477363C1 (ru) * 2011-09-01 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2595326C2 (ru) * 2011-06-29 2016-08-27 Роузмаунт Инк. Встроенный термоэлектрический генератор для беспроводных устройств
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
RU182542U1 (ru) * 2018-05-23 2018-08-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") Термоэлектрический генераторный модуль
RU189936U1 (ru) * 2019-03-26 2019-06-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") Термоэлектрический генераторный модуль
RU190585U1 (ru) * 2019-04-30 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") Термоэлектрический генераторный модуль
RU197496U1 (ru) * 2020-01-13 2020-05-12 Андрей Михайлович Рубцов Термоэлектрический генератор
RU222226U1 (ru) * 2023-10-12 2023-12-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Переносное устройство для получения электропитания

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2595326C2 (ru) * 2011-06-29 2016-08-27 Роузмаунт Инк. Встроенный термоэлектрический генератор для беспроводных устройств
RU2477363C1 (ru) * 2011-09-01 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
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
RU182542U1 (ru) * 2018-05-23 2018-08-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") Термоэлектрический генераторный модуль
RU189936U1 (ru) * 2019-03-26 2019-06-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") Термоэлектрический генераторный модуль
RU190585U1 (ru) * 2019-04-30 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ВГТУ") Термоэлектрический генераторный модуль
RU197496U1 (ru) * 2020-01-13 2020-05-12 Андрей Михайлович Рубцов Термоэлектрический генератор
RU222226U1 (ru) * 2023-10-12 2023-12-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Переносное устройство для получения электропитания
RU222545U1 (ru) * 2023-11-27 2024-01-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Переносное сборное устройство для получения электропитания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2359363C1 (ru) Термоэлектрический генератор
Qiu et al. Development of a novel cascading TPV and TE power generation system
CN201332372Y (zh) 利用液冷循环冷却的余热温差发电系统
JP2009141079A (ja) 熱電素子モジュール
US20110168222A1 (en) Amtec with heat pipe
CN101882898A (zh) 低温烟气温差发电装置
KR20130087946A (ko) 냉각라인이 형성되는 잠열 열교환기 커버
CN105186927A (zh) 一种利用余热发电的燃气灶锅架
RU2345294C1 (ru) Устройство для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры
KR20150136455A (ko) 열전발전 장치 및 이를 구비한 하이브리드 보일러
RU57969U1 (ru) Автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока
RU2650439C1 (ru) Универсальный термоэнергетический генератор. варианты
WO2012076847A1 (en) Solar energy apparatus with a combined photovoltaic and thermal power generation system
US20040118450A1 (en) Thermophotovoltaic generator apparatus
US20060112687A1 (en) Stirling engine assembly
JP2009272327A (ja) 熱電変換システム
KR100812797B1 (ko) 휴대용 열전발전기
RU189936U1 (ru) Термоэлектрический генераторный модуль
CN106568105A (zh) 一种利用灶台余热为点火电池充电的装置
Qiu et al. Integrated thermoelectric generator and application to self-powered heating systems
Carlson et al. Adapting TPV for use in a standard home heating furnace
CN201349188Y (zh) 一种热管式热电模块及其发电装置
KR20030004648A (ko) 휴대용 열전 발전기
KR200322613Y1 (ko) 열전소자를 이용한 냉각 및 발전장치
US10256390B2 (en) Solar power generation system

Legal Events

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

Effective date: 20100110