RU2788025C1 - Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой - Google Patents

Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой Download PDF

Info

Publication number
RU2788025C1
RU2788025C1 RU2022106232A RU2022106232A RU2788025C1 RU 2788025 C1 RU2788025 C1 RU 2788025C1 RU 2022106232 A RU2022106232 A RU 2022106232A RU 2022106232 A RU2022106232 A RU 2022106232A RU 2788025 C1 RU2788025 C1 RU 2788025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
thermoelectric
heat transfer
media
transport
Prior art date
Application number
RU2022106232A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустам Абу-Муслимович Магомадов
Майрбек Вахаевич Дебиев
Умар Ильманович Абдулхакимов
Хадижат Алимбековна Алиева
Шамсудин Зелимович Зениев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова"
Application granted granted Critical
Publication of RU2788025C1 publication Critical patent/RU2788025C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в термоэлектрических устройствах для интенсификации теплообмена. В термоэлектрическом интенсификаторе теплопередачи в транспортных зонах перпендикулярно направлению движения сред выполнены сквозные отверстия. Над сквозными отверстиями устанавливаются вентиляторные агрегаты, осуществляющие продув воздуха в сквозных отверстиях. Скорость вращения вентиляторных агрегатов увеличивается в направлении к концу транспортных зон. Внутри сквозных отверстий располагаются дозаторы, наполненные водой и впрыскивающие ее в окружающее пространство в момент работы устройства. Технический результат - интенсификация теплообмена между термоэлектрической батареей и обтекающими ее средами. 1 ил.

Description

Изобретение относится к термоэлектрической технике, в частности к термоэлектрическим устройствам для интенсификации теплообмена между потоками жидкостей или газов (средами) с различной температурой.
Прототипом является конструкция, описанная в [1]. в 1. Каганов М.А., Привин М.Р. Термоэлектрические тепловые насосы. Л.: Энергия. - 1970. - с. 175. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, одна поверхность которой через разделяющую стенку транспортной зоны обтекается средой с более низкой температурой, а другая также через разделяющую стенку - средой с более высокой температурой. Термоэлектрическая батарея выполняет функции интенсификатора теплопередачи между двумя потоками жидкости или газа за счет поглощения и выделения теплоты Пельтье на спаях термоэлементов, находящихся в тепловом контакте с ними.
Недостатком устройства является относительно низкая интенсивность теплообмена между спаями термоэлементов, составляющих термоэлектрическую батарею, и соответствующими средами. Данное обстоятельство связано с теплообменом между средами и термоэлектрической батареей только за счет кондуктивного механизма, при котором коэффициент теплопередачи достаточно невысок.
Техническим результатом является интенсификация теплообмена между термоэлектрической батареей и обтекающими ее средами.
Техническое решение достигается тем, что в транспортных зонах, перпендикулярно направлению движения сред выполнены сквозные отверстия, причем над сквозными отверстиями обоих транспортных зон устанавливаются вентиляторные агрегаты, количество которых варьируется от трех до пяти, запитываемые от дополнительного источника электрической энергии, осуществляющие продув воздуха в сквозных отверстиях таким образом, чтобы поток воздуха шел от поверхностей термоэлектрической батареи. Скорость вращения вентиляторных агрегатов увеличивается в направлении к концу транспортных зон. Внутри сквозных отверстий располагаются специальные дозаторы, наполненные водой и впрыскивающие ее в окружающее пространство в момент работы устройства.
Конструкция термоэлектрического интенсификатора теплопередачи приведена на фиг. 1. Устройство состоит из термоэлектрической батареи 1, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой основным источником электрической энергии (на фиг. не показан), обе поверхности которой имеют непосредственный тепловой контакт со стенками 2 транспортных зон 3 с движущимися в них средами 4. В транспортных зонах 3, перпендикулярно направлению движения сред 4, выполнены сквозные отверстия 5. Над сквозными отверстиями 5 обоих транспортных зон устанавливаются вентиляторные агрегаты 6, количество которых варьируется от трех до пяти, запитываемые от дополнительного источника электрической энергии (на фиг. не показан). Вентиляторные агрегаты 6 осуществляют продув воздуха в сквозных отверстиях 5 таким образом, чтобы поток воздуха шел от поверхностей термоэлектрической батареи 1. При этом скорость вращения вентиляторных агрегатов увеличивается в направлении к концу транспортных зон. Внутри сквозных отверстий располагаются специальные дозаторы 7, наполненные водой и впрыскивающие ее в окружающее пространство в момент работы устройства.
Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи работает следующим образом. При пропускании через термоэлектрическую батарею 1 постоянного электрического тока от источника энергии на одних спаях термоэлементов будет поглощаться теплота Пельтье, а на других - выделяться. Если холодные спаи термоэлементов будут находиться в непосредственном контакте со стенкой 2 транспортной зоны 3 с горячей движущейся средой 4, а горячие спаи термоэлементов - со стенкой 2 транспортной зоны 3 с холодной движущейся средой, то за счет имеющегося перепада температур будет происходить интенсификация обмена тепловой энергией между двумя потоками сред. Продув воздуха в сквозных отверстиях 5 воздушными агрегатами 6 даст возможность дополнительно к кондуктивному теплообмену между поверхностями термоэлектрической батареи 1 и стенками 2 транспортных зон добавить конвективный теплообмен между воздушным потоком, направленным от холодной и горячей поверхностей термоэлектрической батареи 1 и транспортными зонами 3. При этом значение коэффициента теплообмена в случае конвективного теплообмена при увлажненном воздухе будет выше, чем в случае конвективного теплообмена при сухом воздухе. Одновременно также увеличение скорости вращения вентиляторных агрегатов 6 в направлении к концу транспортных зон позволяет скомпенсировать уменьшение температурного напора между средами в данном направлении за счет увеличения интенсивности теплообмена между ними (увеличения коэффициента теплопередачи).

Claims (1)

  1. Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой, состоящий из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой основным источником электрической энергии, одна поверхность которой через разделяющую стенку транспортной зоны обтекается средой с более низкой температурой, а другая также через разделяющую стенку транспортной зоны - средой с более высокой температурой, отличающийся тем, что в транспортных зонах перпендикулярно направлению движения сред выполнены сквозные отверстия, причем над сквозными отверстиями обоих транспортных зон устанавливаются вентиляторные агрегаты, количество которых варьируется от трех до пяти, запитываемые от дополнительного источника электрической энергии, осуществляющие продув воздуха в сквозных отверстиях таким образом, чтобы поток воздуха шел от поверхностей термоэлектрической батареи, причем скорость вращения вентиляторных агрегатов увеличивается в направлении к концу транспортных зон, при этом внутри сквозных отверстий располагаются дозаторы, наполненные водой и впрыскивающие ее в окружающее пространство в момент работы устройства.
RU2022106232A 2022-03-10 Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой RU2788025C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788025C1 true RU2788025C1 (ru) 2023-01-16

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818412C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-02 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007005520A1 (de) * 2007-02-03 2008-08-07 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Fahrzeug mit einem thermoelektrischen Generator
KR101207815B1 (ko) * 2010-06-03 2012-12-05 한라공조주식회사 열전 발전 시스템 및 그 제어 방법
RU2542609C1 (ru) * 2013-08-15 2015-02-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2651096C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-18 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2651112C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-18 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2651700C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-23 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007005520A1 (de) * 2007-02-03 2008-08-07 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Fahrzeug mit einem thermoelektrischen Generator
KR101207815B1 (ko) * 2010-06-03 2012-12-05 한라공조주식회사 열전 발전 시스템 및 그 제어 방법
RU2542609C1 (ru) * 2013-08-15 2015-02-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2651096C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-18 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2651112C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-18 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2651700C1 (ru) * 2017-04-20 2018-04-23 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818412C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-02 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820259C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820250C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820249C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820257C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-31 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820251C1 (ru) * 2023-11-15 2024-05-31 Общество ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823842C1 (ru) * 2023-11-15 2024-07-30 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823841C1 (ru) * 2023-11-15 2024-07-30 Общество ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823843C1 (ru) * 2023-11-15 2024-07-30 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823839C1 (ru) * 2023-11-15 2024-07-30 Общество ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823840C1 (ru) * 2023-11-15 2024-07-30 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2825037C1 (ru) * 2023-11-15 2024-08-19 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2825038C1 (ru) * 2023-11-15 2024-08-19 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2825039C1 (ru) * 2023-11-15 2024-08-19 Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2825040C1 (ru) * 2023-11-15 2024-08-19 Общество ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rittidech et al. Closed-ended oscillating heat-pipe (CEOHP) air-preheater for energy thrift in a dryer
RU2092753C1 (ru) Холодильный термоэлектрический блок
CN106801958A (zh) 一种控温除湿装置及方法
Zhou et al. Performance analysis of a novel thermoelectric assisted indirect evaporative cooling system
RU2009105501A (ru) Устройство с перетеканием тепловой энергии
BRPI0617216A2 (pt) aparelho trocador de calor
JP2005524039A5 (ru)
RU2788025C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
Totala et al. Study and fabrication of thermoelectric air cooling and heating system
Yang et al. Performance analysis of a new thermal management for thermoelectric cooler
RU2759307C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
Mahamuni et al. A study of thermoacoustic refrigeration system
Vasiliev et al. Vapordynamic thermosyphon–heat transfer two-phase device for wide applications
RU2825040C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820257C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823842C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2818412C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2651112C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820250C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823840C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2825037C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823839C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2820259C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2823841C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой
RU2651096C1 (ru) Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой