RU2396636C2 - Термоэлектрическая батарея - Google Patents

Термоэлектрическая батарея Download PDF

Info

Publication number
RU2396636C2
RU2396636C2 RU2006119707/28A RU2006119707A RU2396636C2 RU 2396636 C2 RU2396636 C2 RU 2396636C2 RU 2006119707/28 A RU2006119707/28 A RU 2006119707/28A RU 2006119707 A RU2006119707 A RU 2006119707A RU 2396636 C2 RU2396636 C2 RU 2396636C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
branches
type
plates
angle
thermoelectric battery
Prior art date
Application number
RU2006119707/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006119707A (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 RU2006119707/28A priority Critical patent/RU2396636C2/ru
Publication of RU2006119707A publication Critical patent/RU2006119707A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2396636C2 publication Critical patent/RU2396636C2/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: термоэлектрическая батарея состоит из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин чередующихся ветвей, изготовленных из полупроводника р- и n-типа. Ветви расположены 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 между ветвями α лежит в пределах
Figure 00000003
. Коммутационные пластины выполнены в форме трехгранной призмы и впаяны в пространство, ограниченное концами ветвей р- и n-типов. Свободная поверхность коммутационных пластин приведена в тепловой контакт с полыми электроизолированными снаружи гибкими трубками, заправленными теплоносителем и своими свободными концами сопрягающиеся с охлаждаемым и нагреваемым объектами. Трубки имеют внутреннее оребрение. 1 з.п. ф-лы, 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 расположены 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 00000001
. При этом коммутационные пластины выполнены в форме трехгранной призмы с одним двугранным углом и впаиваются в пространство, ограниченное концами ветвей р- и n-типов. Причем оставшаяся третья грань коммутационных пластин свободной поверхностью приведена в тепловой контакт с полыми электроизолированными снаружи гибкими трубками, при необходимости имеющими внутреннее оребрение и заправленными теплоносителем. Своими свободными концами гибкие трубки сопрягаются с охлаждаемым и нагреваемым объектами.
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- 3 и n-типов 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 00000002
. Коммутационные пластины 1 и 2 выполнены в форме трехгранной призмы с одним двугранным углом, равным α, и впаиваются в пространство, ограниченное концами ветвей р- 3 и n-типов 4. Причем оставшаяся третья грань коммутационных пластин свободной поверхностью приведена в тепловой контакт с полыми электроизолированными снаружи гибкими трубками 5 и 6, при необходимости имеющими внутреннее оребрение и заправленными теплоносителем 7. Своими свободными концами гибкие трубки 5 и 6 сопрягаются с охлаждаемым и нагреваемым объектами.
ТЭБ функционирует следующим образом.
При прохождении по ТЭБ постоянного электрического тока, подаваемого от источника электрической энергии через крайние коммутационные пластины ТЭБ, между соседними коммутационными пластинами 1 и 2, представляющими собой контакты ветвей р- и n-типа 3 и 4, возникает разность температур, обусловленная выделением и поглощением теплоты Пельтье. При указанной на чертеже полярности имеет место нагрев коммутационных пластин 1 и охлаждение коммутационных пластин 2.
При повышении температуры коммутационных пластин 1 с их поверхности происходит интенсивный отвод теплоты за счет кипения и испарения теплоносителя 7. Образующийся пар поднимается в верхнюю часть трубок 5, где обменивается теплом с окружающей средой, либо с теплообменником (не показан). Вследствие подобного теплообмена пар конденсируется в верхней части трубок 5, образовавшийся конденсат стекает вниз и поступает в нагреваемый участок. Отвод теплоты от «горячих» коммутационных пластин 1, таким образом, осуществляется за счет кипения и испарения теплоносителя 6.
При тепловом контакте трубок 6 с объектом охлаждения (не показан) происходит их нагрев и, соответственно, кипение, и испарение теплоносителя 7. Образовавшийся пар перемещается в верхнюю часть трубок 6. В верхней части трубок 6 происходит конденсация теплоносителя 6 вследствие теплообмена с «холодными» коммутационными пластинами 2. Далее происходит отекание теплоносителя 7 вниз - в нагреваемую зону. Интенсивный отвод теплоты от объекта охлаждения в данном случае обеспечивается за счет высокого коэффициента теплоотдачи при испарении и конденсации теплоносителя 7.
В данной конструкции ТЭБ эффективность теплоотдачи коммутационных пластин повышается за счет увеличения их теплоотдающей поверхности.
Кроме того, предложенное исполнение ТЭБ позволит осуществлять механическую развязку источника тепла и системы теплосброса и контакт с охлаждаемыми (нагреваемыми) объектами, находящимися в труднодоступных и отдаленных местах за счет специальной конструкции коммутационных элементов (протяженности и гибкости).
Литература
1. Поздняков Б.С., Коптелов Е.А. Термоэлектрическая энергетика. М.: Атомиздат, 1974.

Claims (2)

1. Термоэлектрическая батарея, состоящая из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин чередующихся ветвей, изготовленных соответственно из полупроводника р- и n-типа, отличающаяся тем, что ветви расположены 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 00000003
, при этом коммутационные пластины выполнены в форме трехгранной призмы и впаяны в пространство, ограниченное концами ветвей р- и n-типов, при этом свободная поверхность коммутационных пластин приведена в тепловой контакт с полыми электроизолированными снаружи гибкими трубками, заправленными теплоносителем и своими свободными концами сопрягающимися с охлаждаемым и нагреваемым объектами.
2. Термоэлектрическая батарея по п.1, отличающаяся тем, что трубки имеют внутреннее оребрение.
RU2006119707/28A 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея RU2396636C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119707/28A RU2396636C2 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119707/28A RU2396636C2 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006119707A RU2006119707A (ru) 2007-12-27
RU2396636C2 true RU2396636C2 (ru) 2010-08-10

Family

ID=39018340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119707/28A RU2396636C2 (ru) 2006-06-05 2006-06-05 Термоэлектрическая батарея

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2396636C2 (ru)

Cited By (1)

* 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

Cited By (1)

* 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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006119707A (ru) 2007-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4785476B2 (ja) 熱電発電構造及び発電機能付き熱交換器
TW201138170A (en) Thermoelectric generating module
RU2396636C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
US9385290B2 (en) Assembly comprising a thermoelectric element and a means for electrically connecting said thermoelectric element, module and thermoelectric device comprising such an assembly
US20050126618A1 (en) Device for producing electric energy
RU2376685C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2376684C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379793C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2335036C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379790C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2383084C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2380789C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2312428C2 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2357330C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2376682C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2357327C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2376683C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2338300C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2338299C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2338298C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379791C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2380787C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379789C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379792C1 (ru) Термоэлектрическая батарея
RU2379788C1 (ru) Термоэлектрическая батарея

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20080924

FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20080924

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20081226

FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20100301

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100606