RU2762380C1 - Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса - Google Patents

Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса Download PDF

Info

Publication number
RU2762380C1
RU2762380C1 RU2021125189A RU2021125189A RU2762380C1 RU 2762380 C1 RU2762380 C1 RU 2762380C1 RU 2021125189 A RU2021125189 A RU 2021125189A RU 2021125189 A RU2021125189 A RU 2021125189A RU 2762380 C1 RU2762380 C1 RU 2762380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
technological
thermoelectric
group
technological group
temperature
Prior art date
Application number
RU2021125189A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Рудольфович Кузичкин
Глеб Сергеевич Васильев
Дмитрий Игоревич Суржик
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority to RU2021125189A priority Critical patent/RU2762380C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762380C1 publication Critical patent/RU2762380C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N10/00Electric motors using thermal effects
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N10/00Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
    • H10N10/10Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects
    • H10N10/13Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects characterised by the heat-exchanging means at the junction

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к термоэлектрическим системам утилизации тепловой энергии. Технический результат заключается в утилизации сбросной тепловой энергии. Достигается тем, что утилизируемые тепловые потоки технологического сбросового тепла с помощью тепловых мостиков транспортируются в соответствующие термоэлектрические модули, объединенные в один термоэлектрический генератор. Причем утилизируемые тепловые потоки каждого источника технологического сбросового тепла, тепловые мостики и термоэлектрические модули объединены в технологические группы, в каждую технологическую группу введены датчики температуры. Данные о температурном режиме термоэлектрического модуля каждой группы поступают в блок управления. По сигналам блока управления стабилизирующее буферное устройство обеспечивает соответствующие оптимальные выходные токи по каждой технологической группе термоэлектрических модулей и вырабатывает стабилизированное выходное напряжение, которое поступает на балансный преобразователь, который служит для преобразования стабилизированного выходного напряжения стабилизирующего буферного устройства до уровня, который обеспечивает баланс токов зарядки буферного аккумулятора и потребителей электроэнергии на основе условия баланса мощностей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано для утилизации сбросной тепловой энергии и преобразования ее в электрическую энергию на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК).
Среди множества способов снижения энергоемкости производства сельхозпродукции, важное место принадлежит использованию известных возобновляемых источников теплоты, таких как: энергия солнца, ветра, геотермальных источников и т.д. Кроме того немаловажным моментом является использование технологического сбросового тепла, вырабатываемого на различных этапах производства продукции АПК.
Из существующего уровня техники известно, что в основе преобразования тепловой энергии в электрическую энергию лежит эффект Зеебека или термоэлектрический эффект, заключающийся в том, что при нагреве спая двух разнородных металлов или полупроводников (термопары) возникает термоЭДС. Для увеличения отдаваемой электрической мощности применяется метод каскадирования термопар (термоэлементов). Каскадная термоэлектрическая батарея представляет собой последовательное соединение термопар (каскадов), при котором горячий спай предыдущего каскада стыкуется (и охлаждается) с холодным спаем последующего каскада, при этом они образуют термоэлектрический модуль, работающий в режиме электрогенератора или источника холода [Шаповалов, П.А. Термоэлектрические источники альтернативного электропитания / П.А. Шаповалов // Компоненты и технологии. – 2010. -№12].
Известны источники сбрасываемой (отходящей) тепловой энергии, использованной в различных процессах на животноводческих фермах и которую можно утилизировать с помощью термоэлектрических модулей, превращая ее в электрическую энергию [Методические рекомендации по расчету и применению систем электротеплоснабжения молочных ферм и комплексов. М.:ВИЭСХ. – 1982.]. Использование термогенераторов экономически целесообразно, учитывая количество теряемой тепловой энергии в производстве сельхозпродукции на предприятиях АПК.
На современных сельскохозяйственных предприятиях АПК затрачивается большое количество тепловой энергии на различные технологические процессы (отопление и вентиляция, первичная обработка продукции и т.д.). Недостатком применяемого при этом технологического оборудования является его высокая энергоемкость и крайне ограниченная утилизация сбросной тепловой энергии (например, с помощью теплоутилизаторов вентиляционных систем) [Рекомендации по расчету и проектированию систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха. Гипронисельхоз, МИМСХ. - М. - 1987. - 77 с.]. Причем очевидно, что затраты энергии на различные процессы на современных высокотехнологичных производствах АПК можно снизить за счет утилизации сбросной тепловой энергии, заключенной в дымовых газах котельной, удаляемом вентиляционном воздухе помещений фермы, охлаждениипродукции, горячей воде после ее использования на хознужды и др.
Известны термоэлектрические генераторы, работающие за счет утилизации тепловой энергии различных теплоносителей. Эти устройства используются в качестве индивидуальных источников электропитания: светодиодных светильников, средств связи, устройств оповещения и сигнализации, счетчиков горячей воды и т.п. [Патент на изобретение №2305347 от 27 августа 2007 г.].
Однако известные термоэлектрические генераторы имеют недостатки, которые заключаются в том, что конструкции последних не позволяют объединить их в термоэлектрическую систему электроснабжения технологических процессов на объектах производства сельскохозяйственной продукции АПК.
Наиболее близкой по технической сущности к данному предложению, выбранной за прототип, является термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на животноводческих фермах [Патент на изобретение № 2639408 от 21.12.2017]. В данном изобретении рассматривается термоэлектрическая система генерации электроэнергии за счет утилизации сбросной тепловой энергии в технологических процессах производства животноводческой продукции, т.е. рассматривается вопрос прямого преобразования сбросной тепловой энергии, являющейся отходами в различных технологических процессах на животноводческих фермах и превращение ее в электрическую энергию.
Техническим результатом использования рассмотренного изобретения является то, что сбросная тепловая энергия, затраченная на различные технологические процессы на современной высокотехнологичной животноводческой ферме по производству молока, будет утилизирована и возвращена в виде электрической энергии. Для этого применена термоэлектрическая система, в которой сбросный поток тепловой энергии от всех технологических процессов утилизируется и превращается в электрическую энергию. Выработанная термоэлектрическим генератором электрическая энергия спомощью блока управления и стабилизатора напряжения накапливается в буферном аккумуляторе, а затем используется потребителем (например, для освещения помещений фермы, питания контрольно-измерительной аппаратуры, средств диспетчерской связи и т.п.)
Описанная термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на животноводческих фермах, содержащая термоэлектрический генератор, стабилизатор напряжения, аккумулятор и блок управления, содержит индивидуальные для каждого процесса тепловые мостики с присоединенными к ним соответствующими термоэлектрическими модулями, буферный аккумулятор, при этом образовавшиеся на животноводческом объекте утилизируемые тепловые потоки по индивидуальным тепловым мостикам передают эту тепловую энергию термоэлектрическим модулям, объединенным в единую электрическую схему и образующим термоэлектрический генератор, электроэнергия которого с помощью стабилизатора напряжения, буферного аккумулятора и блока управления передается потребителю, при этом термоэлектрический генератор соединен со стабилизатором напряжения, который соединен с блоком управления и аккумулятором, а также с потребителем электроэнергии.
Недостатком прототипа является то, что при таком включении термоэлектрические модули будут постоянно работать в несбалансированном режиме энергопотребления и заряда аккумулятора вследствие неустойчивого выделения сбросового тепла, как ввиду технологических особенностей производства сельскохозяйственной продукции, так и ввиду непостоянной потребности энергопотребления со стороны потребителей. При этом применение в системе стабилизатора не решает данную проблему.
Известно, что для термоэлектрических модулей на основе термоэлектрических элементов Зеебека наиболее энергетически эффективный режим определяется на основании следующих соотношений
Figure 00000001
(1)
где
Figure 00000002
- электрическое сопротивление термоэлектрического элемента;
Figure 00000003
– ток, протекающий через термоэлектрический элемент;
Figure 00000004
термоЭДС;
Figure 00000005
– сопротивление нагрузки термоэлектрического элемента;
Figure 00000006
– коэффициент Зеебека для полупроводникового материала р-типа;
Figure 00000007
– коэффициент Зеебека для полупроводникового материала п-типа;
Figure 00000008
температура горячего спая;
Figure 00000009
температура холодного спая;
Figure 00000010
– удельное сопротивление полупроводникового материала п-типа;
Figure 00000011
удельное сопротивление полупроводникового материала р-типа;
Figure 00000012
– площадь поперечного сечения полупроводникового материала п-типа;
Figure 00000013
площадь поперечного сечения полупроводникового материала р-типа;
Figure 00000014
размер термоэлектрического элемента.
Очевидно, что максимальная эффективность работы термоэлектрических элементов Зеебека достигается при сопротивлении нагрузки, равной внутреннему сопротивлению термоэлектрического элемента
Figure 00000015
. (2)
Задача настоящего изобретения заключается в расширении арсенала устройств прямого преобразования сбросовой тепловой энергии, являющейся отходами различных технологических процессов на предприятиях АПК, например, дымовых газов, вентиляционного воздуха, избыточной теплоты готовой продукции, горячей воды и др.
Технический результат изобретения заключается в повышении энергетической эффективности работы всех технологических групп предложенной распределенной термоэлектрической системы утилизации сбросовой тепловой энергии за счет обеспечения сбалансированности режима энергопотребления и заряда аккумулятора.
Технический результат изобретения достигается за счет введения в каждую технологическую группу, включающую утилизируемый тепловой поток, тепловой мостик и термоэлектрический модуль, датчиков температуры для измерения температурного режима термоэлектрических модулей, причем информация о текущем температурном режиме в каждой технологической группе поступает в блок управления, который посредством контроля токов термоэлектрических модулей в каждой технологической группе обеспечивает соответствующие оптимальные выходные токи по каждой технологической группе термоэлектрических модулей и вырабатывает стабилизированное выходное напряжение; а также за счет согласования нагрузки термоэлектрических модулей с их внутренним сопротивлением в соответствии с условием равенства сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению термоэлектрического элемента (2).
Термоэлектрическая система включает в себя объект АПК с исходящими утилизируемыми тепловыми потоками, выделяемыми на различных технологических этапах производства продукции, например, тепловыми потоками дымовых газов, вентиляционного воздуха, избыточной теплоты готовой продукции и горячей воды, которые с помощью индивидуальных для каждого из технологических процессов тепловых мостиков транспортируются в соответствующие термоэлектрические модули, которые снабжены датчиками температуры для соответствующих технологических процессов. Электрически термоэлектрические модули объединяются в один термоэлектрический генератор. При этом соответствующие утилизируемые тепловые потоки, тепловые мостики, термоэлектрические модули и датчики температуры образуют i-ые технологические группы. В систему также входит блок управления, стабилизирующее буферное устройство, балансный преобразователь, буферный аккумулятор, а также потребители электроэнергии.
Для каждой i-ой технологической группы термоэлектрических модулей определяют температурный режим по разнице температур их спаев с помощью датчиков температуры
Figure 00000016
, (3)
где
Figure 00000017
- температура горячего спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
Figure 00000018
- температура холодного спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы, i-порядковый номер технологической группы.
Полученные данные о температурных режимах термоэлектрических модулей поступают в блок управления, который в соответствии с условиями максимальной энергетической эффективности работы термоэлектрических модулей (1) программно вычисляет условия баланса мощностей и оптимальные выходные токи по каждой технологической группе термоэлектрических модулей с номером i
Figure 00000019
(4)
где
Figure 00000020
– ток, протекающий через термоэлектрические модули i-й технологической группы,
Figure 00000006
– коэффициент Зеебека для полупроводникового материала р-типа;
Figure 00000007
– коэффициент Зеебека для полупроводникового материала п-типа;
Figure 00000021
сопротивление нагрузки термоэлектрического модуля
Figure 00000022
й технологической группы,
Figure 00000023
– общее количество термоэлектрических модулей в
Figure 00000022
й технологической группе,
Figure 00000017
- температура горячего спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
Figure 00000018
- температура холодного спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы, i- порядковый номер технологической группы.
По сигналам блока управления стабилизирующее буферное устройство обеспечивает соответствующие оптимальные выходные токи по каждой технологической группе термоэлектрических модулей и вырабатывает стабилизированное выходное напряжение, которое поступает на балансный преобразователь, который служит для преобразования стабилизированного выходного напряжения стабилизирующего буферного устройства до уровня, который обеспечивает баланс токов зарядки буферного аккумулятора и потребителей электроэнергии на основе условия баланса мощностей
Figure 00000024
, (5)
где
Figure 00000025
– мощность потребителей электроэнергии,
Figure 00000026
– мощность заряда буферного аккумулятора,
Figure 00000006
– коэффициент Зеебека для полупроводникового материала р-типа;
Figure 00000007
– коэффициент Зеебека для полупроводникового материала п-типа;
Figure 00000027
сопротивление нагрузки термоэлектрического модуля
Figure 00000022
й технологической группы,
Figure 00000028
– общее количество термоэлектрических модулей в
Figure 00000022
й технологической группе,
Figure 00000017
- температура горячего спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
Figure 00000018
- температура холодного спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы, i - порядковый номер технологической группы.
В данном случае обеспечивается баланс между вырабатываемой термоэлектрической системой энергетической мощностью в оптимальном режиме и энергией, направленной на зарядку буферного аккумулятора и на питание потребителей.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется на фиг. 1, на которой представлена общая схема термоэлектрической системы утилизации тепловой энергии на объекте производства сельскохозяйственной продукции АПК по примеру 1.
Работает термоэлектрическая система следующим образом.
Пример 1. Объект АПК - животноводческая ферма.
На объекте АПК 1 в ходе технологических процессов получения готовой продукции выделяется сбросная тепловая энергия, заключенная в тепловом потоке 2 дымовых газов котельной, тепловом потоке 3 удаляемого вентиляционного воздуха, тепловом потоке 4 полученном при охлаждении готовой продукции и тепловом потоке 5 от горячей воды после ее использования на хозяйственные нужды. Эти тепловые потоки с помощью соответствующих каждому тепловому потоку тепловых мостиков 6, 7, 8 и 9 передаются термоэлектрическим модулям 10, 11, 12 и 13 соответственно, которые утилизируют тепловые потоки, превращая их в электроэнергию. При этом утилизируемый тепловой поток 2 дымового газа, соответствующие ему тепловой мостик 6 и термоэлектрический модуль 10 образуют технологическую группу, где i равен 1. Утилизируемый тепловой поток 3 вентиляционного воздуха, соответствующие ему тепловой мостик 7 и термоэлектрический модуль 11 образуют технологическую группу, где i равен 2. Утилизируемый тепловой поток 4 тепла, полученного при охлаждении готовой продукции, соответствующие ему тепловой мостик 8 и термоэлектрический модуль 12 образуют технологическую группу, где i равен 3. Утилизируемый тепловой поток 5 от горячей воды после ее использования на хозяйственные нужды, соответствующие ему тепловой мостик 9 и термоэлектрический модуль 12 образуют технологическую группу, где i равен 4. Все термоэлектрические модули 10, 11, 12 и 13 объединены в единую электрическую схему и образуют термоэлектрический генератор 14. Причем в каждой технологической группе термоэлектрические модули 10, 11, 12 и 13 снабжены датчиками температуры 15, 16, 17 и 18 соответственно для определения в них температурных режимов. В соответствии с условиями максимальной энергетической эффективности работы термоэлектрических модулей (1), полученные данные о температурных режимах поступают в блок управления 19, где осуществляется программное вычисление условия баланса мощностей и величины оптимальных выходных токов по каждой технологической группе термоэлектрических модулей (4). Полученные результаты блок управления 19 передает в стабилизирующее буферное устройство 20, для формирования соответствующих каждой технологической группе оптимальных выходных токов от термоэлектрических модулей 10, 11, 12 и 13 и выработки стабилизированного выходного напряжения, которое поступает на балансный преобразователь 21, где производится преобразование стабилизированного выходного напряжения стабилизирующего буферного устройства 20 до уровня, который обеспечивает баланс токов зарядки буферного аккумулятора 22 и потребителей электроэнергии 23 на основе условия баланса мощностей (5). В результате обеспечивается баланс между вырабатываемой термомоэлектрической системой энергетической мощностью в оптимальном режиме и энергией, направленной на зарядку буферного аккумулятора 22 и на питание потребителей 23.
Пример 2. Объект АПК - теплица.
В данном варианте реализации заявленного изобретения система состоит из трех технологических групп. Одна технологическая группа с номером i равным 1 включает сбросовый тепловой поток солнечной энергии, соответствующие ему тепловой мостик и термоэлектрический модуль. Вторая технологическая группа с номером i равным 2 включает тепловой поток, полученный от дымовых газов котельной, соответствующие ему тепловой мостик и термоэлектрический модуль. Третья технологическая группа с номером i равным 3 включает тепловой поток от сбросовой тепловой энергии в виде вентиляционного воздуха с различной температурой, соответствующие ему тепловой мостик и термоэлектрический модуль. Причем для повышения эффективности термоэлектрического преобразования тепла в электричество в процессе сгорания топлива в котельной во второй технологической группе использовано каскадное включение пяти термоэлектрических модулей. Следовательно в формуле (5) общее количество термоэлектрических модулей n2 во 2-й технологической группе будет равно 5.
В результате обеспечивается баланс между вырабатываемой термоэлектрической системой энергетической мощностью в оптимальном режиме и энергией, направленной на зарядку буферного аккумулятора и на питание потребителей.
Пример 3. Объект АПК - животноводческая ферма.
В данном варианте реализация заявленного изобретения соответствует примеру 1, но система содержит 4 точечных источника сбросовой тепловой энергии в виде вентиляционного воздуха с различной температурой, являющейся отходом технологического процесса конвекционного обмена предприятия АПК. В этом случае в электрическую энергию преобразуют тепловые потоки дополнительные три технологические группы, т.е. система будет включать 7 технологических групп в формуле (5) i будет равно 7.
В результате обеспечивается баланс между вырабатываемой термоэлектрической системой энергетической мощностью в оптимальном режиме и энергией, направленной на зарядку буферного аккумулятора и на питание потребителей.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет достигнуть заявленный технический результат, который заключается в повышении энергетической эффективности работы всех технологических групп предложенной распределенной термоэлектрической системы утилизации сбросовой тепловой энергии за счет обеспечения сбалансированности режима энергопотребления и заряда аккумулятора.

Claims (6)

  1. Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса, содержащая объект агропромышленного комплекса с исходящими от него утилизируемыми тепловыми потоками технологического сбросового тепла, которые с помощью индивидуальных для каждого из технологических процессов тепловых мостиков транспортируются в соответствующие термоэлектрические модули, объединенные в один термоэлектрический генератор, электроэнергия которого передается потребителю, в систему также входит блок управления, аккумулятор, стабилизатор напряжения,
  2. отличающаяся тем, что в систему введен балансный преобразователь, а в качестве стабилизатора напряжения использовано стабилизирующее буферное устройство, причем утилизируемые тепловые потоки каждого источника технологического сбросового тепла, тепловые мостики и термоэлектрические модули объединены в технологические группы, в каждую технологическую группу для измерения температурного режима термоэлектрического модуля данной группы введены датчики температуры, выходные данные с которых поступают на блок управления, выходные сигналы с блока управления поступают на первый вход балансного преобразователя и первый вход стабилизирующего буферного устройства, на второй вход которого поступает электроэнергия от термоэлектрического генератора, далее преобразованная для каждой технологической группы в соответствии с формулой
  3. Figure 00000029
  4. где
    Figure 00000030
    – ток, протекающий через термоэлектрические модули i-й технологической группы,
    Figure 00000031
    – коэффициент Зеебека для полупроводникового материала р-типа;
    Figure 00000032
    – коэффициент Зеебека для полупроводникового материала п-типа;
    Figure 00000033
    сопротивление нагрузки термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
    Figure 00000034
    – общее количество термоэлектрических модулей в i-й технологической группе,
    Figure 00000035
    - температура горячего спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
    Figure 00000036
    - температура холодного спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы, i - порядковый номер технологической группы, далее выходная электроэнергия от стабилизирующего буферного устройства подается на второй вход балансного преобразователя, осуществляющего подачу электроэнергии буферному аккумулятору и потребителям электроэнергии в соответствии с условием баланса мощностей:
  5. Figure 00000037
    ,
  6. где
    Figure 00000038
    – мощность потребителей электроэнергии,
    Figure 00000039
    – мощность заряда буферного аккумулятора,
    Figure 00000031
    – коэффициент Зеебека для полупроводникового материала р-типа;
    Figure 00000032
    – коэффициент Зеебека для полупроводникового материала п-типа;
    Figure 00000040
    сопротивление нагрузки термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
    Figure 00000041
    – общее количество термоэлектрических модулей в i-й технологической группе,
    Figure 00000035
    - температура горячего спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы,
    Figure 00000036
    - температура холодного спая термоэлектрического модуля i-й технологической группы, i - порядковый номер технологической группы.
RU2021125189A 2021-08-25 2021-08-25 Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса RU2762380C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021125189A RU2762380C1 (ru) 2021-08-25 2021-08-25 Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021125189A RU2762380C1 (ru) 2021-08-25 2021-08-25 Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762380C1 true RU2762380C1 (ru) 2021-12-20

Family

ID=79175422

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021125189A RU2762380C1 (ru) 2021-08-25 2021-08-25 Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762380C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT17756U1 (de) * 2022-02-01 2023-02-15 Schauer Agrotronic Gmbh Stromerzeugungsanlage zur Abwärmenutzung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1174996B1 (en) * 2000-01-07 2009-07-22 Citizen Holdings Co., Ltd. Thermoelectric system
RU2542711C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-27 Олег Фёдорович Меньших Стабилизированный генератор переменного тока
US9306144B2 (en) * 2013-03-28 2016-04-05 Panasonic Corporation Thermoelectric generator and production method for thermoelectric generator
RU2639408C2 (ru) * 2016-04-05 2017-12-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на животноводческих фермах

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1174996B1 (en) * 2000-01-07 2009-07-22 Citizen Holdings Co., Ltd. Thermoelectric system
US9306144B2 (en) * 2013-03-28 2016-04-05 Panasonic Corporation Thermoelectric generator and production method for thermoelectric generator
RU2542711C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-27 Олег Фёдорович Меньших Стабилизированный генератор переменного тока
RU2639408C2 (ru) * 2016-04-05 2017-12-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на животноводческих фермах

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT17756U1 (de) * 2022-02-01 2023-02-15 Schauer Agrotronic Gmbh Stromerzeugungsanlage zur Abwärmenutzung
EP4223109A1 (de) * 2022-02-01 2023-08-09 Schauer Agrotronic GmbH Stromerzeugungsanlage zur abwärmenutzung

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2762380C1 (ru) Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на предприятиях агропромышленного комплекса
Faraji et al. Base-load thermoelectric power generation using evacuated tube solar collector and water storage tank
Karami et al. New modeling approach and validation of a thermoelectric generator
RU2639408C2 (ru) Термоэлектрическая система утилизации тепловой энергии на животноводческих фермах
Kalyani et al. TEG cascaded solar PV system with enhanced efficiency by using the PSO MPPT boost converter
WO2002101912A1 (fr) Dispositif a effet thermoelectrique, systeme direct de conversion d'energie, et systeme de conversion d'energie
Zhang et al. Design and implementation of a thermoelectric-photovoltaic hybrid energy source for hybrid electric vehicles
GB2515446A (en) Thermoelectric generators
Pradeep et al. Hybrid energy harvesting system using IOT
KR101494241B1 (ko) 폐열 회수 발전 시스템
JP3626798B2 (ja) 熱電発電設備
Agacayak et al. The effects of speed and flow rate on power in thermoelectric generators
Jogekar et al. Conversion of electricity from waste heat of flue gases
Hakim et al. Analysis of the use of thermoelectric generator and heat pipe for waste heat utilization
Kuchroo et al. Floating TEG Integrated Solar Panel Hybrid Energy Harvesting System
Balachander Design and hardware implementation of portable generator using TEG
RU2755980C1 (ru) Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения
Khumalo Investigating Waste Heat Recovery in a Thermal Power Plant Using Thermoelectric Generators
Khumalo MAGISTER INGENERIAE in MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE at the UNIVERSITY OF JOHANNESBURG
Saleh et al. The real-time Monitoring of TEG using the LabVIEW Technique for Green Energy Generation
Ozollapins et al. Thermoelectric generators as alternate energy source in heating systems
Rajkumar et al. Recovering energy from the exhaust heat in vehicles using thermo electric generator
Singh et al. Experimental investigation of power generation from salinity gradient solar pond using thermoelectric generators for renewable energy application
Ahmed et al. Modeling of a thermoelectric generator to produce electrical power by utilizing waste heat
RU96709U1 (ru) Термоэлектрический генератор