RU2710210C1 - Электрогенерирующий отопительный прибор - Google Patents

Электрогенерирующий отопительный прибор Download PDF

Info

Publication number
RU2710210C1
RU2710210C1 RU2019118274A RU2019118274A RU2710210C1 RU 2710210 C1 RU2710210 C1 RU 2710210C1 RU 2019118274 A RU2019118274 A RU 2019118274A RU 2019118274 A RU2019118274 A RU 2019118274A RU 2710210 C1 RU2710210 C1 RU 2710210C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical
pipes
support frame
shaped support
peltier elements
Prior art date
Application number
RU2019118274A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Ежов
Алексей Петрович Бурцев
Никита Сергеевич Перепелица
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2019118274A priority Critical patent/RU2710210C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710210C1 publication Critical patent/RU2710210C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/16Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by applying an electrostatic field to the body of the heat-exchange medium

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Электрогенерирующий отопительный прибор содержит две трубы верхнего и нижнего коллекторов, вертикальные трубы круглого сечения, связывающие полости верхнего и нижнего коллекторов по всей их длине, прижатые к фронтальной и тыльной поверхности вертикальных труб вертикальные термоэлектрические секции, каждая из которых состоит из вертикальной П–образной опорной рамки, выполненной из материала с высокой теплопроводностью, вертикальные торцы которой выполнены с двумя резьбовыми отверстиями, снабженной на продольных торцах вертикальными фланцами, концы которых выполнены с крепежными отверстиями, через которые пропущены стягивающие болты, на наружную поверхность каждой П–образной опорной рамки уложены n плоских элементов Пелтье. Изобретение обеспечивает создание наиболее надежного и эффективного отопительного прибора. 7 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, а именно, к системам тепло– и электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
Известен отопительный прибор «Битермо», включающий два коллектора из труб с некруглым поперечным сечением, две трубы, связывающие полости коллекторов и установленные по одной на каждом конце между близлежащими сторонами коллекторов, ряд вертикальных труб ]-образной формы, связывающих полости коллекторов, несколько оребренных труб, установленные между крайними трубами и сообщенные с ним полостями и панель между оребренными и ]-образными трубами, образующая дополнительную теплопередающую поверхность [Патент РФ №2130569, F24 D19/06, F24 H3/06, 1999].
Основными недостатками известного отопительного прибора являются сложная конструкция поверхностей теплообмена, увеличивающая гидравлическое сопротивление прибора и невозможность попутной утилизации тепла для получения электрической энергии, что снижает его надежность и эффективность.
Более близким к предлагаемому изобретению является комплексный электрогенерирующий отопительный прибор, содержащий две трубы верхнего и нижнего коллекторов, связывающие их вертикальные трубы овального сечения, фронтальный и тыльный ряды вертикальных пластин прямоугольной формы, расположенных напротив вертикальных труб, закрывая их по всей их высоте, снабженных вертикальными щелями, высота которых равна длине вертикальных труб, в каждую из которых вставлен вертикальный прямоугольный термоэлектрический преобразователь (термоэлектрическая секция), выполненный из материала с высокой теплопроводностью и присоединенный тыльным торцом своего корпуса к стенке вертикальной трубы, в массиве которого помещены термоэлектрические элементы, представляющих собой парные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2, спаянные на концах между собой таким образом, что сами проволочные отрезки расположены параллельны друг другу, образуя П–образные ряды, которые соединены между собой, выходными коллекторами, соединенными с накопительным блоком [Патент РФ №2630069, H05 B1/00, F24 D13/04, F24 H3/12, F28 F13/16, 2017].
Основными недостатками известного устройства являются выполнение вертикальных труб овального сечения, сложная конструкция термоэлектрических преобразователей и недостаточная площадь контакта горячих спаев термоэлектрических элементов с горячей поверхностью отопительного прибора, что снижает надежность и эффективность устройства.
Технической задачей, на которую направлено предлагаемое изобретение, является повышение надежности и эффективности электрогенерирующего отопительного прибора.
Техническая задача решается электрогенерирующим отопительным прибором, содержащим две трубы верхнего и нижнего коллекторов, вертикальные трубы круглого сечения, связывающие полости верхнего и нижнего коллекторов по всей их длине прижатые к фронтальной и тыльной поверхности вертикальных труб вертикальные термоэлектрические секции, каждая из которых состоит из вертикальной П–образной опорной рамки, вертикальных торцы которой выполнены с двумя резьбовыми отверстиями, снабженной на продольных торцах вертикальными фланцами, концы которых выполнены с крепежными отверстиями, через которые пропущены стягивающие болты, на наружную поверхность каждой П–образной опорной рамки уложены n плоских элементов Пелтье, соединенных токовыводами с одноименными выходными коллекторами, причем на наружную поверхность элементов Пелтье каждой П–образной опорной рамки термоэлектрической секции наложены радиаторы, выполненные из материала с высокой теплопроводностью, представляющие собой вертикальные прямоугольные каналы с вертикальными внутренними перегородками, наружной стороной, выполненной с вертикальными прорезями, снабженные на торцах двумя проходными отверстиями и прижатые к наружной поверхности элементов Пелтье крепежными болтами, полости между вертикальными трубами и П–образными опорными рамками заполнены кварцевым песком, а выходные коллекторы соединены с накопительным блоком.
На фиг. 1–7 представлен электрогенерирующий отопительный прибор (ЭГОП): фиг. 1– общий вид ЭГОП; фиг. 2–7– основные узлы и разрезы ЭГОП.
Предлагаемый электрогенерирующий отопительный прибор (ЭГОП) включает две трубы верхнего и нижнего коллекторов 1 и 2, вертикальные трубы круглого сечения 3, связывающие полости коллекторов 1 и 2 по всей их длине и прижатые к фронтальной и тыльной поверхности вертикальных труб 3 вертикальные термоэлектрические секции (ТЭС) 4, каждая из которых состоит из вертикальной П–образной опорной рамки 5, вертикальные торцы которой выполнены с двумя резьбовыми отверстиями 6, снабженной на продольных торцах вертикальными фланцами 7, концы которых выполнены с крепежными отверстиями 8, в которых расположены стягивающие болты 9, на наружную поверхность каждой П–образной опорной рамки 5 уложены n плоских элементов Пелтье 10, соединенных токовыводами 11, 12 с одноименными выходными коллекторами 13 и 14. На наружную поверхность элементов Пелтье 10 каждой рамки 5 ТЭС 4 наложены радиаторы 15, выполненные из материала с высокой теплопроводностью, представляющие собой вертикальные прямоугольные каналы с вертикальными внутренними перегородками 16, наружной стороной, выполненной с вертикальными прорезями 17, снабженные на торцах двумя проходными отверстиями 18 и прижатые к наружной поверхности элементов Пелтье 10 крепежными болтами 19, причем полости между вертикальными трубами 3 и П–образными рамками 5 заполнена кварцевым песком 20, а выходные коллекторы 13 и 14 соединены с накопительным блоком (на фиг. 1–7 не показан).
ЭГОП работает в период отопительного сезона следующим образом. Количество ТЭС 4, входящих в него, определяется в зависимости от его тепловой мощности, его размеров, числа и длины вертикальных труб 3. Сборку ЭГОП осуществляют перед монтажом системы отопления, после чего токовыводы 11 и 12 всех элементов Пелтье 10 соединяют электропроводкой через коллекторы одноименных зарядов 13 и 14, ЭГОП соединяют с накопительным блоком и потребителем (на фиг.1–7 не показаны). При движении горячей воды в верхнем коллекторе 1 и вертикальных трубах 3 с температурой tГ происходит нагрев массы кварцевого песка 20, обладающего высокими теплотехническими свойствами (коэффициенты теплопроводности, λ=0,3 Вт/м×К и теплоемкости, с=0,8 кДж/кг×К [Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. — 1008 с.] и П–образной рамки 5, выполненной из материала с высокой теплопроводностью, в связи с чем на ее поверхности устанавливается практически та же температура tГ, за счет чего происходит равномерный нагрев внутренней поверхности элементов Пелтье 10. Так как наружная поверхность элементов Пелтье 10 снабжена радиаторми 15, а в помещении температура воздуха значительно ниже и равна tС создается значительная разность температур между температурой наружной поверхности трубопровода 1 tГ и температурой воздуха (tГ- tС),в результате чего между ними происходит процесс теплообмена. При этом, происходит нагрев через стенки труб 3, кварцевый песок 20 и стенку П–образной опорной рамки 5 зоны нагрева элементов Пелтье 10 и одновременное быстрое охлаждение их наружной поверхности за счет контакта радиаторов 15 за счет высокой теплопроводности их материала, канальной конструкции с внутренними перегородками 16 и щелями 17, плотно прижатых к наружной поверхности элементов Пелтье 10 [И. Н. Сушкин. Теплотехника. – М.: «Металлургия», 1973, с. 195–198]. Создаваемая разность температур между зонами нагрева и охлаждения элементах Пелтье 10 вызывает в них эмиссию электронов и возникновение в ТЭС 4 термоэлектричества [С.Г. Калашников. Электричество. – М: «Наука», 1970, с. 502–506]. Полученное термоэлектричество каждой ТЭС 4 через коллекторы 13, 14 поступает в накопительный блок и потребителю (на фиг.1–7 не показаны).
Величина разности электрического потенциала и силы тока на токовыводах 13, 14 зависит от разности температур (tГ– tС), количества и характеристик элементов Пелтье 10 в ТЭС 4, их числа в ЭГОП, массы и теплотехнических характеристик кварцевого песка 20 и радиаторов 15. Требуемые напряжение U и силу тока I в зависимости от расхода горячей воды и величины разности температур (tГ– tС) регулируют и аккумулируют в накопительном блоке. Полученное электричество используется, например, для освещения и работы бытовых приборов (на фиг. 1-7 не показаны).
Таким образом, предлагаемый электрогенерирующий отопительный прибор за счет использования элементов Пелтье, конструкции П–образной опорной рамки, заполненной кварцевым песком, конструкции канальных радиаторов обеспечивает получение электрической энергии при работе системы отопления, а конструкция термоэлектрических секций позволяет заменять вышедшие из строя элементы Пелтье и ТЭС на действующей системе отопления, что повышает его надежность и эффективность.

Claims (1)

  1. Электрогенерирующий отопительный прибор, включающий две трубы верхнего и нижнего коллекторов, вертикальные трубы, связывающие полости верхнего и нижнего коллекторов по всей их длине, и установленные на их фронтальных и тыльных сторонах вертикальные термоэлектрические преобразователи, связанные с накопительным блоком, и дополнительные теплообменные поверхности с вертикальными щелями, выполненные из материала с высокой теплопроводностью, отличающийся тем, что вертикальные трубы имеют круглое сечение, дополнительная теплообменная поверхность выполнена в виде фронтального и тыльного рядов вертикальных термоэлектрических секций, каждая из которых состоит из вертикальной П–образной опорной рамки, вертикальные торцы которой выполнены с двумя резьбовыми отверстиями, снабженной на продольных торцах вертикальными фланцами, концы которых выполнены с крепежными отверстиями, через которые пропущены стягивающие болты, на наружную поверхность каждой П–образной опорной рамки уложены n плоских элементов Пелтье, соединенных токовыводами с одноименными выходными коллекторами, причем на наружную поверхность элементов Пелтье каждой П–образной опорной рамки термоэлектрической секции наложены радиаторы, выполненные из материала с высокой теплопроводностью, представляющие собой вертикальные прямоугольные каналы с вертикальными внутренними перегородками, наружной стороной, выполненной с вертикальными прорезями, снабженные на торцах двумя проходными отверстиями и прижатые к наружной поверхности элементов Пелтье крепежными болтами, полости между вертикальными трубами и П–образными опорными рамками заполнены кварцевым песком.
RU2019118274A 2019-06-13 2019-06-13 Электрогенерирующий отопительный прибор RU2710210C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118274A RU2710210C1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Электрогенерирующий отопительный прибор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118274A RU2710210C1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Электрогенерирующий отопительный прибор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710210C1 true RU2710210C1 (ru) 2019-12-25

Family

ID=69022948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118274A RU2710210C1 (ru) 2019-06-13 2019-06-13 Электрогенерирующий отопительный прибор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710210C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794747C1 (ru) * 2023-01-24 2023-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Универсальная термоэлектрическая приставка

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2130569C1 (ru) * 1998-10-21 1999-05-20 Ивлев Николай Михайлович Отопительный прибор "битермо"
US6807811B2 (en) * 2001-07-20 2004-10-26 Jae Hyuk Lee Air conditioner with heat pipe
RU101163U1 (ru) * 2010-05-06 2011-01-10 Игорь Викторович Быстров Термоэлектрический генератор
RU2630069C1 (ru) * 2016-04-11 2017-09-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Комплексный электрогенерирующий отопительный прибор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2130569C1 (ru) * 1998-10-21 1999-05-20 Ивлев Николай Михайлович Отопительный прибор "битермо"
US6807811B2 (en) * 2001-07-20 2004-10-26 Jae Hyuk Lee Air conditioner with heat pipe
RU101163U1 (ru) * 2010-05-06 2011-01-10 Игорь Викторович Быстров Термоэлектрический генератор
RU2630069C1 (ru) * 2016-04-11 2017-09-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Комплексный электрогенерирующий отопительный прибор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794747C1 (ru) * 2023-01-24 2023-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Универсальная термоэлектрическая приставка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4392008A (en) Combined electrical and thermal solar collector
Ong et al. Thermal and electrical performance of a hybrid design of a solar-thermoelectric system
CN109791000B (zh) 具有空气热交换器的光伏热模块
CN105605957A (zh) 固体电蓄热装置
CN109686892A (zh) 电池模组、电池包、电动车及电网系统
CN112985135A (zh) 一种微热管阵列式梯级相变蓄热系统
RU2710210C1 (ru) Электрогенерирующий отопительный прибор
RU2676551C1 (ru) Автономный термоэлектрогенератор на трубопроводе
CN205828436U (zh) 新型半导体温差发电芯片结构
RU2705348C1 (ru) Термоэлектрический источник электроснабжения для теплового пункта
RU57969U1 (ru) Автономный малогабаритный термоэлектрический источник тока
RU2794747C1 (ru) Универсальная термоэлектрическая приставка
RU2507353C1 (ru) Гелиотермоэмиссионная система электроснабжения здания
RU2630069C1 (ru) Комплексный электрогенерирующий отопительный прибор
CN105742471A (zh) 新型半导体温差发电芯片结构
RU2728008C1 (ru) Индивидуальный автономный теплоэлектрогенератор
CN211656028U (zh) 热能转化结构及井下温差发电装置
CN105371258A (zh) 太阳能蒸汽发生装置
RU2614349C1 (ru) Автономный циркуляционный термоэлектронасос для системы отопления
RU2723653C1 (ru) Термоэлектрогенератор для системы теплоснабжения
RU2826849C1 (ru) Термоэлектрогенератор теплового пункта
CN108023505B (zh) 管-排式温差发电器
WO2014075127A1 (en) Hybrid energy apparatus and method forming a hybrid energy apparatus
RU2148219C1 (ru) Термоэлектрическая установка захолаживания газа
CN111446887A (zh) 热能转化结构及井下温差发电装置