RU2788025C1 - Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой - Google Patents
Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между потоками сред с различной температурой Download PDFInfo
- 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
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- HZVHPACMMGWUIV-UHFFFAOYSA-O 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ium;nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O.C=1C=CC2=CC=CC=C2C=1CC1=NCC[NH2+]1 HZVHPACMMGWUIV-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 1
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)
- 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.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2788025C1 true RU2788025C1 (ru) | 2023-01-16 |
Family
ID=
Cited By (1)
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)
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)
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)
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 |