RU2444814C1 - Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе - Google Patents

Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе Download PDF

Info

Publication number
RU2444814C1
RU2444814C1 RU2011111622/28A RU2011111622A RU2444814C1 RU 2444814 C1 RU2444814 C1 RU 2444814C1 RU 2011111622/28 A RU2011111622/28 A RU 2011111622/28A RU 2011111622 A RU2011111622 A RU 2011111622A RU 2444814 C1 RU2444814 C1 RU 2444814C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
thermoelectric
heat conductors
wedges
active elements
Prior art date
Application number
RU2011111622/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Феликсович Верниковский (RU)
Юрий Феликсович Верниковский
Сергей Николаевич Стрелецкий (RU)
Сергей Николаевич Стрелецкий
Original Assignee
Юрий Феликсович Верниковский
Сергей Николаевич Стрелецкий
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 Юрий Феликсович Верниковский, Сергей Николаевич Стрелецкий filed Critical Юрий Феликсович Верниковский
Priority to RU2011111622/28A priority Critical patent/RU2444814C1/ru
Priority to CN201110155998.9A priority patent/CN102738378A/zh
Priority to CZ20110671A priority patent/CZ2011671A3/cs
Application granted granted Critical
Publication of RU2444814C1 publication Critical patent/RU2444814C1/ru
Priority to JP2014502505A priority patent/JP2014514904A/ja
Priority to BR112013031269A priority patent/BR112013031269A2/pt
Priority to PCT/RU2012/000218 priority patent/WO2012134348A1/ru
Priority to EP12763827.8A priority patent/EP2693502A4/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H10N10/80Constructional details
    • H10N10/81Structural details of the junction
    • H10N10/813Structural details of the junction the junction being separable, e.g. using a spring
    • 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
    • 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
    • H10N10/17Thermoelectric 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 structure or configuration of the cell or thermocouple forming the device

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Заявлен термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе. Изобретение может быть использовано в процессах выработки электрической мощности и/или перекачки тепла в нагревательных и холодильных машинах. В основу всех вариантов генератора и теплового насоса положен способ работы термоэлектрического кластера, по которому осуществляют непосредственное воздействие соответствующего теплоносителя на соответствующие теплоэлектропроводы. Во всех аппаратах использовано устройство соединения активного элемента 1 с теплоэлектропроводами 4 и 5, содержащее электро- и тепло-проводящую нетвердеющую пластичную смесь, или припой с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгу пластичного металлического сплава, при этом теплоэлектропровод и активный элемент упруго поджаты друг к другу. Образованный термоэлектрический кластер содержит активные элементы 1, выполненные с размером в направлении электрического тока не менее чем в три раза меньше размера в перпендикулярном ему направлении. Технический результат: повышение эффективности теплопередачи. 9 н. и 22 з.п. ф-лы, 27 ил.

Description

Изобретения относятся к объектам, работающим на двух термоэлектрических эффектах одной природы - эффектах Т.И.Зеебека и Ж.Пельтье. Таким образом, назначение изобретений - это выработка электрической мощности и/или перекачка тепла в нагревательных и холодильных машинах.
Известен способ работы термоэлектрического модуля, по которому термопары, состоящие из двух разнородных элементов с р- и n-типом проводимости соединены между собой при помощи коммутационных пластин из меди и заключены между двух плоских керамических пластин на основе оксида или нитрида алюминия, через которые с одной стороны подводится, а с другой отводится тепло (см. http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=23, http://www.adv-engineering.ru/pro/ohmodul.html).
Тепловой поток в известных устройствах прерывается слоем изолятора значительной толщины (керамические пластины на основе оксида или нитрида алюминия с анизотропной теплопроводностью), теплопроводность которого существенно меньше теплопроводности проводников электричества. Таким образом, возникает тепловой барьер на этих слоях изоляторах, препятствующий эффективной передаче тепла через термоэлектрический полупроводник. Более того, указанный изолятор контактирует с прилегающими поверхностями также с потерей теплопроводности на этих контактах.
Технический результат, на достижение которого направлен предлагаемый способ работы термоэлектрического кластера, заключается в повышении его эффективности за счет передачи тепла через термоэлектрический полупроводник, минуя какие-либо существенные тепловые барьеры. Это означает, что на пути теплового потока к(от) термоэлектрическому(кого) полупроводнику(а) встречаются только электропроводные материалы, которые являются хорошими изотропными проводниками тепла.
Указанный результат достигается тем, что в способе работы термоэлектрического кластера, по которому одни теплоэлектропроводы сопрягают с горячим теплоносителем, а другие теплоэлектропроводы - с холодным теплоносителем, осуществляют непосредственное воздействие соответствующего теплоносителя на теплоэлектропроводы.
Известно устройство соединения ветви с шиной в термоэлектрическом модуле за счет пайки с использованием слабоактивных канифольных флюсов, с минимальной концентрацией ионных компонентов для увеличения коррозионной стойкости модулей (см. http://sctbnord.com/article.php?id=191&rus=1).
Паяный контакт является жестким механическим соединением, обеспечивающим одновременно позиционирование ветвей, электротеплопроводный контакт шин с ветвями и конструкционную прочность модуля в целом. В условиях, когда современные паяные модули работают при значительной разнице температур между их рабочими поверхностями, особенно в условиях циклических применений, возникают температурные напряжения, особенно на периферии модуля. Это уменьшает допустимую рабочую разницу температур, ускоряет процесс старения модуля (разрушение и растрескивание ветвей) и ограничивает размеры как самих ветвей, так и модуля в целом.
Технический результат, на достижение которого направлено устройство соединения активного элемента с теплоэлектропроводом в термоэлектрическом кластере, заключается в повышении надежности соединения за счет создания электротеплопроводного контакта с использованием электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смеси, или припоя с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольги пластичного металлического сплава.
Известен термоэлектрический модуль, содержащий ветви:
- кристаллы (ветви) из теллурида висмута (Bi2Te3) p- и n-типов. Геометрические размеры кристаллов: поперечное сечение от 0,35×0,35 мм до 2,4×2,4 мм, высота 0,3÷5 мм (см. http://www.crystalltherm.com/downloads/Products_Catalogue_ru_2010.pdf);
- кристаллы (ветви) из теллурида висмута (Bi2Te3) p- и n-типов проводимости с металлизированным покрытием для термоэлектических охлаждающих модулей. Геометрические размеры (длина, ширина и высота) - 1.4×1.4×1.6 мм (см. http://www.adv-engineering.m/pro/telvism.html);
- кристаллы (ветви) из теллурида висмута (Bi2Te3) p- и n-типов проводимости для термоэлектрических генераторных модулей. Геометрические размеры кристаллов: поперечное сечение 5×5 мм (см. http://www.adv-engineering.ru/pro/telvism.html);
- кристаллы (ветви) из теллурида висмута (Bi2Te3) р- и n-типов. Геометрические размеры кристаллов: поперечное сечение от 0,8×0,8 мм до 2,5×2,5 мм (см. http://sctbnord.com/article.php?id=191&rus=1).
Небольшие ветви, используемые в современных термоэлектрических модулях, получаются промышленным способом путем распиливания шайб, полученных из слитков. При этом, учитывая прямоугольную геометрию ветвей и значительную ширину пила, заметная доля термоэлектрического материала оказывается в отходах.
Из анализа конструкторско-технологических особенностей производства термоэлектрических модулей и условий их эксплуатации следует, что наиболее «слабым» звеном в их конструкции являются ветви. На это указывают исследования структурных свойств термоэлектрического материала на основе теллурида висмута (Bi2Te3), а также результаты механических испытаний ветвей на сжатие и растяжение. Проведенные исследования показали, что образцы имеют высокую структурную неоднородность, проявляющуюся в различиях по толщине и длине зерен. Указанные различия наблюдаются и между различными областями пластин образцов. Имеет место различие в кристаллографической ориентировке зерен, что может проявляться и в макрообъемах, а также наличие фрагментации зерен и, возможно, пор между фрагментами. Это, очевидно, и определяет значительный разброс механических характеристик полупроводниковых ветвей. Отмеченная структурная неоднородность термоэлектрического материала и разброс механических характеристик ветвей оказывают негативное влияние на стабильность и уровень физико-механических свойств ветвей и, следовательно, на надежность термоэлектрического модуля.
Технический результат, на достижение которого направлен предлагаемый термоэлектрический кластер, заключается в повышении его надежности и эффективности за счет укрупнения активных элементов вплоть до размеров шайб, что позволяет отказаться от производственного этапа распиливания шайб на ветви.
Указанный технический результат достигается тем, что в термоэлектрическом кластере, содержащем активные элементы, последние выполнены с размером в направлении электрического тока не менее чем в три раза меньше размера в перпендикулярном ему направлении.
Активные элементы могут быть сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
Теплоэлектропроводы могут быть выполнены в форме клиньев, упруго поджаты вдоль ряда к расположенным между ними активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
Известен термоэлектрический генератор, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический модуль, имеющий поверхность приема инфракрасного излучения и охлаждаемый с холодной стороны жидкостью (см. http://www.globalte.com/pdf/teg_8550_manual.pdf).
Известен термоэлектрический генератор, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический модуль, имеющий горячую сторону, нагреваемую жидкостью, и холодную сторону, охлаждаемую жидкостью (см.http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=45).
Известен термоэлектрический генератор, содержащий термоэлектрический модуль, имеющий теплоэлектропроводы с поверхностью приема инфракрасного излучения и теплоэлектропроводы, охлаждаемые газовой средой (http://www.globalte.com/pdf/teg_8550_manual.pdf).
Известен тепловой насос, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический модуль, имеющий теплообменники, одни из которых сопряжены с контуром одного теплоносителя, а другие - с контуром другого теплоносителя (см. http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=82 или http://www.termiona.ru/ru/products/6-termostabilization/43-built-in-thermal-stabilization-system-tss).
Известен тепловой насос, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический модуль, имеющий теплообменник, контактирующий с контуром жидкостного теплоносителя и теплообменник, контактирующий с газовой средой (см. http://www.eicsolutions.com/thermoelectric-air-conditioners.php).
Все недостатки известных вышеописанных генераторов и тепловых насосов обусловлены недостатками используемых в них термоэлектрических модулей, выполненных по классической схеме.
Технический результат, на достижение которого направлены варианты генераторов и тепловых насосов, заключается в повышении их надежности, эффективности и технологической простоты.
Технический результат в генераторе по первому варианту достигается тем, что в генераторе, содержащем, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы с поверхностью приема инфракрасного излучения и теплоэлектропроводы, охлаждаемые жидкостью, теплоэлектропроводы расположены, по крайней мере, в один ряд и выполнены в форме клиньев, между которыми размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом охлаждаемые жидкостью клинья выполнены полыми для циркуляции в них охлаждающей неэлектропроводной жидкости.
Охлаждаемые жидкостью клинья могут быть сопряжены с коллектором, выполненным из отдельных частей, подвижно соединенных между собой вдоль ряда клиньев.
Технический результат в генераторе по второму варианту достигается тем, что в генераторе, содержащем, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, нагреваемые горячей жидкостью, и теплоэлектропроводы, охлаждаемые холодной жидкостью, теплоэлектропроводы расположены, по крайней мере, в один ряд и выполнены в форме полых клиньев для циркуляции в них соответствующих неэлектропроводных жидкостей, при этом размещенные между клиньями активные элементы, выполнены с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении.
Полости горячих теплоэлектропроводов могут быть сопряжены с коллектором для горячей неэлектропроводной жидкости, а полости холодных теплоэлектропроводов сопряжены с коллектором для холодной неэлектропроводной жидкости, при этом коллекторы выполнены из отдельных частей, подвижно соединенных между собой вдоль ряда клиньев.
Термоэлектрический генератор может быть смонтирован в корпусе и может дополнительно содержать устройство для нагрева горячей неэлектропроводной жидкости, по крайней мере, один радиатор для охлаждения холодной неэлектропроводной жидкости, помпу для циркуляции холодной неэлектропроводной жидкости, помпу для циркуляции горячей неэлектропроводной жидкости, расширительные баки, по крайней мере, один вентилятор, разъем нагрузки, амперметр, вольтметр, индикатор нагрева и индикатор перегрузки.
Технический результат в генераторе по третьему варианту достигается тем, что в генераторе, содержащем, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, нагреваемые или охлаждаемые жидкостным теплоносителем, и теплоэлектропроводы, соответственно охлаждаемые или нагреваемые газовой средой, теплоэлектропроводы выполнены в форме клиньев, между которыми размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, выполнены полыми для циркуляции в них неэлектропроводной жидкости, а клинья, контактирующие с газовой средой, выполнены с оребрением для взаимодействия с газовой средой.
Клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, могут быть сопряжены с коллектором, выполненным из отдельных частей, подвижно соединенных между собой.
Технический результат в генераторе по четвертому варианту достигается тем, что в генераторе, содержащем термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы с поверхностью приема инфракрасного излучения и теплоэлектропроводы, охлаждаемые газовой средой, теплоэлектропроводы расположены коаксиально с источником инфракрасного излучения или выполнены в виде расположенных по окружности клиньев и между ними размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом внутренние теплоэлектропроводы выполнены с возможностью взаимодействия с источником инфракрасного излучения, а наружные теплоэлектропроводы выполнены с оребрением для взаимодействия с газовой средой.
Термоэлектрический генератор может быть смонтирован в корпусе, ограничивающем между ним и наружными теплоэлектропроводами кольцевой канал, сообщенный в верхней части с каналом выхода продуктов горения источника инфракрасного излучения.
Технический результат в тепловом насосе по первому варианту достигается тем, что в тепловом насосе, содержащем, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, одни из которых сопряжены с контуром одного теплоносителя, а другие - с контуром другого теплоносителя, теплоэлектропроводы расположены, по крайней мере, в один ряд и выполнены в виде полых клиньев для циркуляции в них соответствующих неэлектропроводных жидкостей, при этом размещенные между клиньями активные элементы выполнены с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении.
Полости клиньев могут быть сопряжены с соответствующими коллекторами, один из которых сообщен с одним контуром, а другой - с другим контуром, при этом коллекторы выполнены из отдельных частей, подвижно соединенных между собой вдоль ряда клиньев.
Технический результат в тепловом насосе по второму варианту достигается тем, что в тепловом насосе, содержащем, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, контактирующие с контуром жидкостного теплоносителя, и теплоэлектропроводы, контактирующие с газовой средой, теплоэлектропроводы выполнены в форме клиньев, между которыми размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, выполнены полыми для циркуляции в них неэлектропроповодной жидкости, а клинья, контактирующие с газовой средой, выполнены с оребрением для взаимодействия с газовой средой.
Клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, могут быть сопряжены с коллектором, выполненным из отдельных частей, подвижно соединенных между собой.
В генераторе и тепловом насосе по любому из вариантов активные элементы могут быть сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
В генераторе и тепловом насосе по любому из вариантов теплоэлектропроводы могут быть упруго поджаты вдоль ряда к расположенным между ними активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
Сущность изобретений поясняется чертежами.
На фиг.1 показано продольное сечение термоэлектрического кластера; на фиг.2 - общий вид термоэлектрического кластера; на фиг.3 показано коаксиальное выполнение кластера; на фиг.4 - термоэлектрический кластер из 6-ти пар активных элементов; на фиг.5 показан термоэлектрический блок кластеров со стороны инфракрасного нагрева; на фиг.6 показан термоэлектрический блок кластеров со стороны коллектора; на фиг.7 - удерживающий каркас блока кластеров; на фиг.8 показаны потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в блоке кластеров; на фиг.9 - кластер генератора по второму варианту; на фиг.10 - блок кластеров генератора по второму варианту, вид сбоку; на фиг.11 - удерживающий каркас блока кластеров генератора по второму варианту; на фиг.12 показаны потоки нагревающей неэлектропроводной жидкости в блоке кластеров; на фиг.13 показаны потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в блоке кластеров; на фиг.14 - кластер генератора по третьему варианту; на фиг.15 - блок кластеров генератора по третьему варианту, вид сбоку; на фиг.16 - продольный разрез блока кластеров генератора по третьему варианту; на фиг.17 - кластер генератора по четвертому варианту; на фиг.18 - блок кластеров генератора по четвертому варианту, вид сбоку; на фиг.19 - продольный разрез генератора по четвертому варианту; на фиг.20 - кластер теплового насоса по первому варианту; на фиг.21 - блок кластеров теплового насоса по первому варианту, вид сбоку; на фиг.22 - удерживающий каркас блока кластеров теплового насоса по первому варианту; на фиг.23 - потоки нагреваемой неэлектропроводной жидкости в блоке кластеров; на фиг.24 - потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в блоке кластеров; на фиг.25 - кластер теплового насоса по второму варианту; на фиг.26 - блок кластеров теплового насоса по второму варианту, вид сбоку; на фиг.27 - продольный разрез блока кластеров теплового насоса по второму варианту.
В основу всех описанных выше решений положена целостная сборка, которая далее по тексту именуется термоэлектрический кластер.
На деле, термоэлектрический модуль, широко выпускаемый современной промышленностью, и термоэлектрический кластер функционально и с точки зрения физических принципов действия, на которых основана их работа, имеют много общего.
Однако введение термина термоэлектрический кластер связано с существенными отличиями кластера от модуля, а именно:
- отсутствие значимых тепловых барьеров на пути теплового потока к(от) активному(го) элементу(а) 1;
- большими (значительно большими, чем в модулях) размерами активных элементов 1;
- способностью кластера в целом сохранять работоспособность при перемещениях его отдельных частей, вызванных значительными температурными циклическими деформациями;
- наличием надежной защиты активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Для изготовления термоэлектрического кластера активные элементы 1 (АЭ), которые могут быть выполнены в виде шайб, укомплектовываются попарно n- и р-типа проводимости. Такие комплекты называются парами. АЭ 1 поочередно, чередуя n- и р-типа проводимости, упруго зажимают вдоль направляющих 2 удерживающего каркаса 3 между теплоэлектропроводами 4, 5 (ТЭП) при помощи упругого элемента 6 (фиг.1, 2). При этом ТЭПы 4, 5 зафиксированы от перемещения в других направлениях направляющими 2, выполненными из неэлектропроводного материала или электрически изолированными от теплоэлектропроводов 4, 5 при помощи изоляторов 7. ТЭПы 4, 5 также чередуются - одни 4, принимающие тепло и передающие его на АЭ 1, другие 5 - принимающие тепло от АЭ 1 и отдающие его далее. ТЭПы 4, 5 непосредственно взаимодействуют с неэлектропроводными теплоносителями. В качестве теплоносителей могут выступать инфракрасное (тепловое) излучение, неэлектропроводные жидкости и парогазовые среды. Теплоэлектрический скользящий контакт 8 между АЭ 1 и ТЭПами 4, 5 реализован через электро- и теплопроводящую нетвердеющую пластичную смесь, или припой с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгу пластичного металлического сплава. Задача позиционирования АЭ 1 и защиты их от внешних условий решается при помощи позиционирующего защитного эластичного элемента 9. Количество пар АЭ 1 n- и р-типа проводимости в кластере может быть любым. Кластером, таким образом, называется совокупность пар АЭ 1 и ТЭПов 4, 5, упруго зажатых вдоль направляющих 2.
В кластере крайние ТЭПы 10 конструктивно несколько отличаются от остальных. Отличие обусловлено тремя причинами. Во-первых, они имеют только одну контактную поверхность. Во-вторых, снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока. В-третьих, снабжены упорным изолятором 12.
Максимальное количество пар АЭ 1 в кластере может быть ограничено только соображениями здравого смысла при конструировании конкретных устройств. Форма направляющих 2 удерживающего каркаса 3 определяется также целесообразностью при конструировании, т.е. может быть прямой, изогнутой вплоть до замкнутого кольца (фиг.3), или спиралевидной.
В основе конструкции генератора по первому варианту использован частный случай вышеописанного термоэлектрического кластера, состоящего из 6-ти пар АЭ 1 (фиг.4).
Принимающие ТЭПы 4 выполнены цельными из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. Все принимающие ТЭПы 4 имеют черненые поверхности для приема ИК-излучения. Конструктивно принимающие ТЭПы 4 выполнены таким образом, чтобы, во-первых, исключить электрический контакт между соседними ТЭПами 4 и, во-вторых, обеспечить сплошное закрытие площади приема ИК-излучения (фиг.4).
Все отдающие ТЭПы 5 также выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. При этом они выполнены полыми для циркуляции в них охлаждающей неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый отдающий ТЭП 5 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала. Сегменты коллектора 13 соединены между собой подвижно в общий для всего кластера блок. Крайние сегменты коллектора 14 исполнены электропроводными и снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока.
Активные элементы 1 выполнены в виде шайб диаметром 23 мм и толщиной 1,55 мм из теллурида висмута, полученного методом порошковой металлургии, и имеют на контактных поверхностях 2-слойное покрытие: никель толщиной 20 мкм и золото толщиной 5 мкм.
Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и ТЭП 4, 5 применен сплав Розе с температурой плавления 90 град Цельсия.
Позиционирующий защитный элемент 9 выполнен в виде силиконового кольца с внутренним диаметром в свободном состоянии 22 мм с круглым сечением диметром 3,2 мм и помещен в углубления в ТЭПах 4, 5. Такое решение обеспечивает как фиксацию, так и надежную защиту активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Упругое поджатие ТЭПов 4, 5 к АЭ 1 осуществляется при помощи упругого элемента 6, состоящего из шести пружин общим усилием прижатия 120 кгс. В кластере крайние ТЭПы 10 конструктивно несколько отличаются от остальных. Отличие обусловлено двумя причинами. Во-первых, они имеют только одну контактную поверхность. Во-вторых, снабжены упорным изолятором 12.
Кластеры при сборке соединены в последовательную электрическую цепь токопроводящими перемычками 15 и ориентированы таким образом, что направления электрического тока в соседних кластерах взаимно противоположны (фиг.6).
Направляющие 2 всех кластеров прямолинейны, выполнены из нержавеющей стали и объединены в общий удерживающий каркас 3. Каждый ТЭП 4, 5 изолирован от направляющих 2 при помощи керамического изолятора 7 (фиг.7).
Источником ИК-излучения является инфракрасная горелка, дающая оранжевое свечение излучающей керамической поверхности при температуре излучения 900-950 град Цельсия, мощностью 3 кВт с размерами плоской излучающей поверхности 220×140 мм, работающая на бытовой пропан-бутановой смеси низкого давления.
Температура принимающих ТЭП 4 достигает 300 град Цельсия. Температура отдающих ТЭП 5 достигает 80 град Цельсия.
На фиг.8 стрелками 16 показаны потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18, соединенных подвижно между собой по три.
Охлаждение неэлектропроводной жидкости, нагретой отдающими ТЭПами 5, осуществляется путем сброса в атмосферу через два радиатора с принудительным обдувом двумя вентиляторами. Циркуляция жидкости осуществляется при помощи электрической помпы.
Аппарат дополнительно имеет корпус, расширительный бак, разъем нагрузки, амперметр, вольтметр, индикатор нагрева и индикатор перегрузки.
В основе конструкции генератора по второму варианту использован частный случай вышеописанного термоэлектрического кластера, состоящего из 6-ти пар активных элементов 1 (фиг.9).
Принимающие ТЭПы 4 выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. Все принимающие ТЭПы 4 выполнены полыми для циркуляции в них нагревающей неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый принимающий ТЭП 4 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала, сохраняющего конструкционную прочность при рабочей температуре нагревающей жидкости, например из керамики. Сегменты коллектора 13 соединены между собой подвижно в общий для всего кластера блок.
Все отдающие ТЭПы 5 также выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. При этом они выполнены полыми для циркуляции в них охлаждающей неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый отдающий ТЭП 5 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала. Сегменты коллектора 13 соединены между собой подвижно в общий для всего кластера блок. Крайние сегменты коллектора 14 исполнены электропроводными и снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока.
Активные элементы 1 выполнены в виде шайб диаметром 23 мм и толщиной 1,55 мм из теллурида висмута, полученного методом порошковой металлургии, и имеют на контактных поверхностях 2-слойное покрытие: никель толщиной 20 мкм и золото толщиной 5 мкм.
Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и принимающими ТЭПами 4 применен сплав Розе с температурой плавления 90 град Цельсия. Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и отдающими ТЭПами 5 применен легкоплавкий припой на основе галлия с температурой плавления 36 град Цельсия.
Позиционирующий защитный элемент 9 выполнен в виде силиконового кольца с внутренним диаметром в свободном состоянии 22 мм с круглым сечением диметром 3,2 мм и помещен в углубления в ТЭПах 4, 5. Такое решение обеспечивает как фиксацию, так и надежную защиту активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Упругое поджатие ТЭПов 4, 5 к АЭ 1 осуществляется при помощи упругого элемента 6, состоящего из шести пружин общим усилием прижатия 120 кгс. В кластере крайние ТЭПы 10 конструктивно несколько отличаются от остальных. Отличие обусловлено двумя причинами. Во-первых, они имеют только одну контактную поверхность. Во-вторых, снабжены упорным изолятором 12.
Аппарат выполнен из шести одинаковых кластеров, расположенных рядом друг с другом таким образом, что горячая сторона всех кластеров ориентирована в одну сторону, а холодная в противоположную (фиг.10).
Кластеры при сборке соединены в последовательную электрическую цепь токопроводящими перемычками 15 и ориентированы таким образом, что направления электрического тока в соседних кластерах взаимно противоположны.
Направляющие 2 всех кластеров прямолинейны, выполнены из нержавеющей стали и объединены в общий удерживающий каркас 3. Каждый ТЭП 4, 5 изолирован от направляющих 2 при помощи керамического изолятора 7 (фиг.11).
Нагревающая неэлектропроводная жидкость получает тепло в теплообменнике от любого источника тепла. Например, дровяная печь, система выхлопа двигателя внутреннего сгорания, энергетические турбины, геотермальные, солнечные источники и др.
Температура принимающих ТЭП 4 достигает 300 град Цельсия. Температура отдающих ТЭП 5 достигает 80 град Цельсия.
На Фиг.12 стрелками 16 показаны потоки нагревающей неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки нагревающей неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18, соединенных подвижно между собой по три.
На Фиг.13 стрелками 16 показаны потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки охлаждающей неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18, соединенных подвижно между собой по три.
Охлаждение неэлектропроводной жидкости, нагретой отдающими ТЭПами 5, осуществляется путем сброса в атмосферу через два радиатора с принудительным обдувом двумя вентиляторами. Циркуляция обеих жидкостей, нагревающей и охлаждающей, осуществляется при помощи электрических помп.
Аппарат дополнительно имеет корпус, расширительные баки, разъем нагрузки, амперметр, вольтметр, индикатор нагрева и индикатор перегрузки.
В основе конструкции генератора по третьему варианту использован частный случай вышеописанного термоэлектрического кластера, состоящего из 15-ти пар активных элементов 1 и смонтированного на двух направляющих 2, имеющих форму круглого замкнутого кольца (фиг.14).
Принимающие ТЭПы 4 выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. Все принимающие ТЭПы 4 выполнены полыми для циркуляции в них нагревающей неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый принимающий ТЭП 4 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала, сохраняющего конструкционную прочность при рабочей температуре нагревающей жидкости, например из керамики.
Все отдающие ТЭПы 5 также выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. При этом они выполнены с развитой поверхностью теплообмена с парогазовой средой. Крайние отдающие ТЭПы 10 снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока и снабжены упорным изолятором 12.
Упругое поджатие ТЭПов 4, 5 к АЭ 1 осуществляется при помощи упругого элемента 6, состоящего из одной пружины усилием прижатия 100 кгс (фиг.14).
Каждый ТЭП 4, 5 изолирован от направляющих 2 при помощи керамического изолятора 7.
Активные элементы 1 выполнены в виде шайб диаметром 23 мм и толщиной 1,55 мм из теллурида висмута, полученного методом порошковой металлургии, и имеют на контактных поверхностях 2-слойное покрытие: никель толщиной 20 мкм и золото толщиной 5 мкм.
Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и ТЭП 4, 5 применен «Русский сплав» с температурой плавления 3 град Цельсия.
Позиционирующий защитный элемент 9 выполнен в виде силиконового кольца с внутренним диаметром в свободном состоянии 22 мм с круглым сечением диметром 3,2 мм и помещен в углубления в ТЭПах 4, 5. Такое решение обеспечивает как фиксацию, так и надежную защиту активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Аппарат выполнен из шести одинаковых кластеров, расположенных друг над другом вдоль общей оси. Направляющие 2 всех кластеров выполнены из нержавеющей стали и зафиксированы общим удерживающим каркасом 3.
Кластеры при сборке соединены в последовательную электрическую цепь токопроводящими перемычками 15 (фиг.15).
Направляющие 2 соседних кластеров объединены в одну общую деталь (фиг.16).
На фиг.16 стрелками 16 показаны потоки неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18.
Конструктивно аппарат выполнен таким образом, что направление теплового потока может быть изменено на обратное без потери функциональности аппарата, т.е. принимающие и отдающие ТЭПы 4, 5 поменяются ролями. При этом полярность генерируемого напряжения изменится на противоположное.
Аппарат дополнительно имеет корпус, расширительный бак, разъем нагрузки, амперметр, вольтметр, индикатор нагрева и индикатор перегрузки.
В основе конструкции генератора по четвертому варианту использован частный случай вышеописанного термоэлектрического кластера, состоящего из 15-ти пар активных элементов 1 и смонтированного на двух направляющих 2, имеющих форму круглого замкнутого кольца (фиг.17).
Принимающие ТЭПы 4 выполнены цельными из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. Все принимающие ТЭПы 4 имеют черненые поверхности для приема ИК-излучения. Конструктивно принимающие ТЭПы 4 выполнены таким образом, чтобы, во-первых, исключить электрический контакт между соседними ТЭПами 4 и, во-вторых, обеспечить сплошное закрытие площади приема ИК-излучения.
Все отдающие ТЭПы 5 также выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. При этом они выполнены с развитой поверхностью теплообмена с парогазовой средой (атмосферный воздух). Крайние отдающие ТЭПы 10 снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока и снабжены упорным изолятором 12.
Упругое поджатие ТЭПов 4, 5 к АЭ 1 осуществляется при помощи упругого элемента 6, состоящего (здесь) из одной пружины, усилием прижатия 100 кгс.
Каждый ТЭП 4, 5 изолирован от направляющих 2 при помощи керамического изолятора 7.
Активные элементы 1 выполнены в виде шайб диаметром 23 мм и толщиной 1,55 мм из теллурида висмута методом порошковой металлургии и имеют на контактных поверхностях 2-слойное покрытие: никель толщиной 20 мкм и золото толщиной 5 мкм.
Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и ТЭП 4, 5 применен сплав Розе с температурой плавления 90 град Цельсия.
Позиционирующий защитный элемент 9 выполнен в виде силиконового кольца с внутренним диаметром в свободном состоянии 22 мм с круглым сечением диметром 3,2 мм и помещен в углубления в ТЭПах 4, 5. Такое решение обеспечивает как фиксацию, так и надежную защиту активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Аппарат выполнен из шести одинаковых кластеров, расположенных друг над другом и формирующих единую цилиндрическую поверхность приема ИК-излучения внутри себя (фиг.18).
Кластеры при сборке соединены в последовательную электрическую цепь токопроводящими перемычками 15. Направляющие 2 соседних кластеров объединены в одну общую деталь.
Направляющие 2 всех кластеров выполнены из нержавеющей стали и объединены общим удерживающим каркасом 3.
Источником ИК-излучения является инфракрасная пальчиковая горелка, дающая оранжевое свечение излучающей поверхности в форме конического цилиндра при температуре излучения 900-950 град Цельсия, мощностью 5 кВт, с высотой излучающей поверхности 300 мм, работающая на бытовой пропан-бутановой смеси низкого давления. Ось горелки совпадает с осью всех кластеров.
Температура принимающих ТЭП 4 достигает 300 град Цельсия. Температура отдающих ТЭП 5 достигает 100 град Цельсия.
Аппарат смонтирован в корпусе, ограничивающем между ним и отдающими ТЭПами 5 кольцевой канал 19, сообщенный в верхней части с каналом 20 выхода продуктов горения от ИК-горелки. Воздух в канале 19 вовлекается в самотягу канала 20. Охлаждение нагретых отдающих ТЭПов 5 осуществляется путем сброса тепла в атмосферу через развитую поверхность оребрения с принудительным обдувом, вызываемым от тяги дымовой трубы 21 (фиг.19).
Направляющие 2 соседних кластеров объединены в одну общую деталь.
Аппарат дополнительно имеет разъем нагрузки, амперметр, вольтметр, индикатор нагрева и индикатор перегрузки.
В основе конструкции теплового насоса по первому варианту использован частный случай вышеописанного термоэлектрического кластера, состоящего из 6-ти пар активных элементов 1 (фиг.20).
Принимающие ТЭПы 4 выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. Все принимающие ТЭПы 4 выполнены полыми для циркуляции в них охлаждаемой неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый принимающий ТЭП 4 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала. Сегменты коллектора 13 соединены между собой подвижно в общий для всего кластера блок.
Все отдающие ТЭПы 5 также выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. При этом они выполнены полыми для циркуляции в них нагреваемой неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый отдающий ТЭП 5 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала. Сегменты коллектора 13 соединены между собой подвижно в общий для всего кластера блок. Крайние сегменты коллектора 14 выполнены электропроводными и снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока.
В кластере крайние ТЭПы 10 конструктивно несколько отличаются от остальных. Отличие обусловлено двумя причинами. Во-первых, они имеют только одну контактную поверхность. Во-вторых, снабжены упорным изолятором 12.
В случае смены полярности питающего напряжения принимающие ТЭП 4 и отдающие ТЭПы 5 меняются ролями. Т.е. направление перекачки тепла меняется на противоположное.
Активные элементы 1 выполнены в виде шайб диаметром 23 мм и толщиной 1,55 мм из теллурида висмута методом порошковой металлургии и имеют на контактных поверхностях 2-слойное покрытие: никель толщиной 20 мкм и золото толщиной 5 мкм.
Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и ТЭПами 4, 5 применена электропроводящая паста УВС «Суперконт» производства ООО «Берс» г.Екатеринбург (http://www.smazelektro.ru/supercont.html).
Позиционирующий защитный элемент 9 выполнен в виде силиконового кольца с внутренним диаметром в свободном состоянии 22 мм с круглым сечением диметром 3,2 мм и помещен в углубления в ТЭПах 4, 5. Такое решение обеспечивает как фиксацию, так и надежную защиту активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Упругое поджатие ТЭПов 4, 5 к АЭ 1 осуществляется при помощи упругого элемента 6, состоящего из шести пружин, общим усилием прижатия 120 кгс.
Аппарат выполнен из шести одинаковых кластеров, расположенных рядом друг с другом таким образом, что горячая сторона всех кластеров ориентирована в одну сторону, а холодная в противоположную (фиг.21).
Кластеры при сборке соединены в последовательную электрическую цепь токопроводящими перемычками 15 и ориентированы таким образом, что направления электрического тока в соседних кластерах взаимно противоположны.
Направляющие 2 всех кластеров прямолинейны, выполнены из нержавеющей стали и объединены в общий удерживающий каркас 3. Каждый ТЭП 4, 5 изолирован от направляющих 2 при помощи керамического изолятора 7 (фиг.22).
На фиг.23 стрелками 16 показаны потоки нагреваемой неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки нагреваемой неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18, соединенных подвижно между собой по три.
На фиг.24 стрелками 16 показаны потоки охлаждаемой неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки охлаждаемой неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18, соединенных подвижно между собой по три.
Охлаждение нагретой неэлектропроводной жидкости осуществляется путем сброса в атмосферу через два радиатора с принудительным обдувом двумя вентиляторами. Нагрев охлажденной неэлектропроводной жидкости осуществляется путем отъема тепла из охлаждаемого замкнутого объема через теплообменник. Таким образом, происходит целенаправленное охлаждение замкнутого объема. В случае необходимости нагрева этого замкнутого объема полярность на электрических клеммах меняется на противоположную.
Циркуляция обеих жидкостей осуществляется при помощи электрических помп.
Аппарат дополнительно имеет корпус, расширительные баки, систему контроля и регулирования производительности и направления работы теплового насоса. Аппарат является устройством термостабилизации замкнутого термоизолированного объема, в условиях переменного тепловыделения от аппаратуры, установленной внутри замкнутого объема и переменных температурных условий снаружи.
В основе конструкции теплового насоса по второму варианту использован частный случай вышеописанного термоэлектрического кластера, состоящего из 15-ти пар активных элементов 1 и смонтированного на двух направляющих 2, имеющих форму круглого кольца (фиг.25).
Принимающие ТЭПы 4 выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. Все принимающие ТЭПы 4 выполнены полыми для циркуляции в них охлаждаемой неэлектропроводной жидкости. Для формирования канала протока жидкости каждый принимающий ТЭП 4 дополнен сегментом коллектора 13, выполненного из неэлектропроводного материала.
Все отдающие ТЭПы 5 также выполнены из бронзы методом литья по выплавляемым моделям с последующей механической обработкой контактных поверхностей. При этом они выполнены с развитой поверхностью теплообмена с парогазовой средой. Крайние отдающие ТЭПы 10 снабжены элементом электрического соединения 11 в цепь сильного тока и снабжены упорным изолятором 12.
Упругое поджатие ТЭПов 4, 5 к АЭ 1 осуществляется при помощи упругого элемента 6, состоящего из одной пружины, усилием прижатия 100 кгс.
В случае смены полярности питающего напряжения принимающие ТЭП 4 и отдающие ТЭПы 5 меняются ролями. Т.е. направление перекачки тепла меняется на противоположное.
Активные элементы 1 выполнены в виде шайб диаметром 23 мм и толщиной 1,55 мм из теллурида висмута методом порошковой металлургии и имеют на контактных поверхностях 2-слойное покрытие: никель толщиной 20 мкм и золото толщиной 5 мкм.
Для получения скользящего контакта 8 между АЭ 1 и ТЭП 4, 5 применена электропроводящая паста УВС «Суперконт» производства ООО «Берс» г.Екатеринбург (http://www.smazelektro.ru/supercont.html).
Позиционирующий защитный элемент 9 выполнен в виде силиконового кольца с внутренним диаметром в свободном состоянии 22 мм с круглым сечением диметром 3,2 мм и помещен в углубления в ТЭПах 4, 5. Такое решение обеспечивает как фиксацию, так и надежную защиту активных элементов 1 от воздействия окружающей среды.
Аппарат выполнен из шести одинаковых кластеров, расположенных друг над другом вдоль общей оси. Кластеры при сборке соединены в последовательную электрическую цепь токопроводящими перемычками 15 (фиг.26).
На фиг.27 стрелками 16 показаны потоки неэлектропроводной жидкости в кластерах. Стрелками 17 показаны потоки неэлектропроводной жидкости в группах объединяющих коллекторов 18.
Циркуляция жидкости осуществляется при помощи электрической помпы.
Аппарат дополнительно имеет корпус, расширительный бак и систему контроля и регулирования производительности и направления работы теплового насоса.

Claims (31)

1. Способ работы термоэлектрического кластера, по которому одни теплоэлектропроводы сопрягают с горячим теплоносителем, а другие теплоэлектропроводы - с холодным теплоносителем, отличающийся тем, что осуществляют непосредственное воздействие соответствующего теплоносителя на теплоэлектропроводы.
2. Устройство соединения активного элемента с теплоэлектропроводом в термоэлектрическом кластере, отличающееся тем, что содержит электро- и теплопроводящую нетвердеющую пластичную смесь, или припой с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгу пластичного металлического сплава, при этом теплоэлектропровод и активный элемент упруго поджаты друг к другу.
3. Термоэлектрический кластер, содержащий активные элементы, отличающийся тем, что активные элементы выполнены с размером в направлении электрического тока не менее чем в три раза меньше размера в перпендикулярном ему направлении.
4. Термоэлектрический кластер по п.3, отличающийся тем, что активные элементы сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
5. Термоэлектрический кластер по п.3 или 4, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы выполнены в форме клиньев, упруго поджаты вдоль ряда к расположенным между ними активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
6. Термоэлектрический кластер по п.5, отличающийся тем, что активные элементы выполнены в виде шайб.
7. Термоэлектрический генератор, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы с поверхностью приема инфракрасного излучения и теплоэлектропроводы, охлаждаемые жидкостью, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы расположены, по крайней мере, в один ряд и выполнены в форме клиньев, между которыми размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом охлаждаемые жидкостью клинья выполнены полыми для циркуляции в них охлаждающей неэлектропроводной жидкости.
8. Термоэлектрический генератор по п.7, отличающийся тем, что активные элементы сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
9. Термоэлектрический генератор по п.8, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы упруго поджаты вдоль ряда к расположенным между ними активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
10. Термоэлектрический генератор по п.9, отличающийся тем, что охлаждаемые жидкостью клинья сопряжены с коллектором, выполненным из отдельных частей, подвижно соединенных между собой вдоль ряда клиньев.
11. Термоэлектрический генератор, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, нагреваемые горячей жидкостью, и теплоэлектропроводы, охлаждаемые холодной жидкостью, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы расположены, по крайней мере, в один ряд и выполнены в форме полых клиньев для циркуляции в них соответствующих неэлектропроводных жидкостей, при этом размещенные между клиньями активные элементы выполнены с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении.
12. Термоэлектрический генератор по п.11, отличающийся тем, что активные элементы сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
13. Термоэлектрический генератор по п.12, отличающийся тем, что расположенные в ряд теплоэлектропроводы и активные элементы упруго поджаты друг к другу вдоль ряда и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
14. Термоэлектрический генератор по п.13, отличающийся тем, что полости горячих теплоэлектропроводов сопряжены с коллектором для горячей неэлектропроводной жидкости, а полости холодных теплоэлектропроводов сопряжены с коллектором для холодной неэлектропроводной жидкости, при этом коллекторы выполнены из отдельных частей, подвижно соединенных между собой вдоль ряда клиньев.
15. Термоэлектрический генератор по любому из пп.11-14, отличающийся тем, что смонтирован в корпусе и дополнительно содержит устройство для нагрева горячей неэлектропроводной жидкости, по крайней мере, один радиатор для охлаждения холодной неэлектропроводной жидкости, помпу для циркуляции холодной неэлектропроводной жидкости, помпу для циркуляции горячей неэлектропроводной жидкости, расширительные баки, по крайней мере, один вентилятор, разъем нагрузки, амперметр, вольтметр, индикатор нагрева и индикатор перегрузки.
16. Термоэлектрический генератор, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, нагреваемые или охлаждаемые жидкостным теплоносителем, и теплоэлектропроводы, соответственно охлаждаемые или нагреваемые газовой средой, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы выполнены в форме клиньев, между которыми размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, выполнены полыми для циркуляции в них неэлектропроповодной жидкости, а клинья, контактирующие с газовой средой, выполнены с оребрением для взаимодействия с газовой средой.
17. Термоэлектрический генератор по п.16, отличающийся тем, что активные элементы сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
18. Термоэлектрический генератор по п.17, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы упруго поджаты к активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
19. Термоэлектрический генератор по п.18, отличающийся тем, что клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, сопряжены с коллектором, выполненным из отдельных частей, подвижно соединенных между собой.
20. Термоэлектрический генератор, содержащий термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы с поверхностью приема инфракрасного излучения и теплоэлектропроводы, охлаждаемые газовой средой, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы расположены коаксиально с источником инфракрасного излучения или выполнены в виде расположенных по окружности клиньев и между ними размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом внутренние теплоэлектропроводы выполнены с возможностью взаимодействия с источником инфракрасного излучения, а наружные теплоэлектропроводы выполнены с оребрением для взаимодействия с газовой средой.
21. Термоэлектрический генератор по п.20, отличающийся тем, что соединение активного элемента с теплоэлектропроводами содержит электро- и теплопроводящую нетвердеющую пластичную смесь, или припой с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгу пластичного металлического сплава и охватывающий активный элемент эластичный позиционирующий защитный элемент.
22. Термоэлектрический генератор по п.21, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы упруго поджаты к расположенным между ними активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
23. Термоэлектрический генератор по любому из пп.20-22, отличающийся тем, что смонтирован в корпусе, ограничивающем между ним и наружными теплоэлектропроводами кольцевой канал, сообщенный в верхней части с каналом выхода продуктов горения источника инфракрасного излучения.
24. Тепловой насос, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, одни из которых сопряжены с контуром одного теплоносителя, а другие - с контуром другого теплоносителя, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы расположены, по крайней мере, в один ряд и выполнены в виде полых клиньев для циркуляции в них соответствующих неэлектропроводных жидкостей, при этом размещенные между клиньями активные элементы выполнены с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении.
25. Тепловой насос по п.24, отличающийся тем, что активные элементы сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
26. Тепловой насос по п.25, отличающийся тем, что расположенные в ряд теплоэлектропроводы и активные элементы упруго поджаты друг к другу вдоль ряда и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
27. Тепловой насос по п.26, отличающийся тем, что полости клиньев сопряжены с соответствующими коллекторами, один из которых сообщен с одним контуром, а другой - с другим контуром, при этом коллекторы выполнены из отдельных частей, подвижно соединенных между собой вдоль ряда клиньев.
28. Тепловой насос, содержащий, по крайней мере, один термоэлектрический кластер, имеющий теплоэлектропроводы, контактирующие с контуром жидкостного теплоносителя, и теплоэлектропроводы, контактирующие с газовой средой, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы выполнены в форме клиньев, между которыми размещены активные элементы, выполненные с размером в направлении электрического тока меньше размера в перпендикулярном ему направлении, при этом клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, выполнены полыми для циркуляции в них неэлектропроповодной жидкости, а клинья, контактирующие с газовой средой, выполнены с оребрением для взаимодействия с газовой средой.
29. Тепловой насос по п.28, отличающийся тем, что активные элементы сопряжены с теплоэлектропроводами электро- и теплопроводящей нетвердеющей пластичной смесью, или припоем с температурой плавления ниже рабочей температуры, или фольгой пластичного металлического сплава и охвачены эластичными позиционирующими защитными элементами, расположенными в углублениях теплоэлектропроводов.
30. Тепловой насос по п.29, отличающийся тем, что теплоэлектропроводы упруго поджаты к активным элементам и зафиксированы от перемещения в других направлениях фиксирующим каркасом, выполненным из неэлектропроводного материала или электрически изолированным от теплоэлектропроводов.
31. Тепловой насос по п.30, отличающийся тем, что клинья, контактирующие с жидкостным теплоносителем, сопряжены с коллектором, выполненным из отдельных частей, подвижно соединенных между собой.
RU2011111622/28A 2011-03-29 2011-03-29 Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе RU2444814C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111622/28A RU2444814C1 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе
CN201110155998.9A CN102738378A (zh) 2011-03-29 2011-06-11 热电装置、热电装置发电器及热电装置热泵
CZ20110671A CZ2011671A3 (cs) 2011-03-29 2011-10-19 Termoelektrický cluster, zpusob jeho cinnosti, mechanismus spojení aktivního elementu s tepelným elektrickým vodicem, generátor a tepelné cerpadlo zhotovené na jeho základe
JP2014502505A JP2014514904A (ja) 2011-03-29 2012-03-27 熱電クラスター、それを動作させるための方法、それに基づく熱電駆動部、発電機(変形)およびヒートポンプ(変形)に前記クラスターでの能動素子を接続するためのデバイス
BR112013031269A BR112013031269A2 (pt) 2011-03-29 2012-03-27 conjunto termoelétrico, método para operar o mesmo, dispositivo para conectar um elemento ativo no dito conjunto a um condutor termoelétrico, gerador (mo-dalidades) e bomba de calor (modalidades) baseados no mesmo
PCT/RU2012/000218 WO2012134348A1 (ru) 2011-03-29 2012-03-27 Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе
EP12763827.8A EP2693502A4 (en) 2011-03-29 2012-03-27 THERMOELECTRIC CLUSTER, METHOD OF OPERATION, DEVICE FOR CONNECTING ACTIVE ELEMENT WITH HEAT AND ELECTRICITY CONDUCTOR, GENERATORS (VARIANTS) AND HEAT PUMP (VARIANTS)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111622/28A RU2444814C1 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2444814C1 true RU2444814C1 (ru) 2012-03-10

Family

ID=46029179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111622/28A RU2444814C1 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP2693502A4 (ru)
JP (1) JP2014514904A (ru)
CN (1) CN102738378A (ru)
BR (1) BR112013031269A2 (ru)
CZ (1) CZ2011671A3 (ru)
RU (1) RU2444814C1 (ru)
WO (1) WO2012134348A1 (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525169C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525171C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525168C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525170C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525611C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525608C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525607C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525603C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2534441C2 (ru) * 2013-01-10 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2534440C2 (ru) * 2013-01-10 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2534436C2 (ru) * 2013-01-10 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2557365C1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2561502C1 (ru) * 2014-03-24 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Термоэлектрический генератор, работающий от тепловой энергии сжигаемого газа
RU2650758C1 (ru) * 2017-03-06 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Компактный термоэлектрический генератор
RU2660921C2 (ru) * 2014-03-20 2018-07-11 Сименс Акциенгезелльшафт Электрический модуль с зажимным устройством
RU2676803C1 (ru) * 2017-09-23 2019-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ) Ленточный термоэлектрогенератор

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3033085B1 (fr) * 2015-02-23 2018-03-30 Valeo Systemes Thermiques Dispositif thermo electrique, notamment destine a generer un courant electrique dans un vehicule automobile
DE102017202791A1 (de) 2017-02-21 2018-08-23 Mahle International Gmbh Thermoelektrischer Wärmeübertrager
CN114204361A (zh) * 2021-11-17 2022-03-18 袁平 一种叠层母排

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5409547A (en) * 1992-10-05 1995-04-25 Thermovonics Co., Ltd. Thermoelectric cooling device for thermoelectric refrigerator, process for the fabrication of semiconductor suitable for use in the thermoelectric cooling device, and thermoelectric refrigerator using the thermoelectric cooling device
RU2179768C2 (ru) * 1999-10-07 2002-02-20 Демидов Андрей Валентинович Термоэлектрический модуль
RU2248647C2 (ru) * 2000-05-02 2005-03-20 Герхард ШПАН Термоэлемент
RU2275713C2 (ru) * 2000-06-22 2006-04-27 Инеко, Инк. Термоэлектрический преобразователь и способ преобразования тепловой энергии
RU2008126318A (ru) * 2007-06-29 2010-01-10 Герхард ШПАН (AT) Термоэлектрический элемент

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS429210Y1 (ru) * 1965-02-27 1967-05-18
JPS56167377A (en) * 1980-05-27 1981-12-23 Denki Kagaku Kogyo Kk Thermomodule
DE3164237D1 (en) * 1980-12-23 1984-07-19 Air Ind Thermo-electrical plants
JP2563524B2 (ja) * 1988-10-13 1996-12-11 松下電器産業株式会社 熱電装置
JPH03177082A (ja) * 1989-12-05 1991-08-01 Idemitsu Petrochem Co Ltd 熱電発電器
JPH0430586A (ja) * 1990-05-28 1992-02-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 熱電装置
GR1001244B (el) * 1991-04-16 1993-06-30 Alexandros Papadopoulos Σύστημα φωτοβολταϊκής γεννήτριας συγκεντρωτικού τύπου υψηλής απόδοσης με δυνατότητα απ'ευ?είας παραγωγής εναλλασσομένου ρεύματος
US5456081A (en) * 1994-04-01 1995-10-10 International Business Machines Corporation Thermoelectric cooling assembly with optimized fin structure for improved thermal performance and manufacturability
JPH10134614A (ja) * 1996-10-30 1998-05-22 Toshiba Lighting & Technol Corp 蛍光ランプ装置および照明器具
JP2884070B2 (ja) * 1996-11-11 1999-04-19 科学技術庁航空宇宙技術研究所長 熱電変換モジュール
JPH1187787A (ja) * 1997-09-08 1999-03-30 Seru Appl Kk 熱電モジュールの製造方法
JPH11168245A (ja) * 1997-12-04 1999-06-22 Yazaki Corp 熱電変換装置
US6959555B2 (en) * 2001-02-09 2005-11-01 Bsst Llc High power density thermoelectric systems
JP4710161B2 (ja) * 2001-04-13 2011-06-29 トヨタ自動車株式会社 熱光発電装置
JP2003179273A (ja) * 2001-12-11 2003-06-27 Yaskawa Electric Corp 熱電変換装置
DE10358361A1 (de) * 2003-12-12 2005-07-07 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Haltevorrichtung zur Fixierung eines Lampenkolbens und zugehörige Lampe
JP2005210782A (ja) * 2004-01-20 2005-08-04 Toyota Motor Corp 排熱回収装置
JP2006073447A (ja) * 2004-09-06 2006-03-16 Sony Corp ランプの冷却装置及び電子機器
JP2006108480A (ja) * 2004-10-07 2006-04-20 Japan Aerospace Exploration Agency 自己発電型パネル
JP2007051332A (ja) * 2005-08-18 2007-03-01 Koyo Thermo System Kk 焼入装置及び冷却剤の廃熱回収方法
JP2007262356A (ja) * 2006-03-30 2007-10-11 Yamaha Corp 熱接合部材およびその製造方法
JP2008288535A (ja) * 2007-05-21 2008-11-27 Toyota Motor Corp 熱電発電モジュール
JPWO2009025162A1 (ja) * 2007-08-21 2010-11-25 株式会社安川電機 円筒状リニアモータ電機子および円筒状リニアモータ
EP2232694A4 (en) * 2007-12-18 2015-12-02 Cataflow Technologies Inc HEAT TRACKING DEVICES WITH A THERMOELECTRIC GENERATOR
US7875795B2 (en) * 2008-02-29 2011-01-25 Lockheed Martin Corporation Thermocouple array for generating electrical power for lighter than air vehicles
JP2009295752A (ja) * 2008-06-04 2009-12-17 Toyota Motor Corp 熱電発電モジュール
AT508277B1 (de) * 2009-06-09 2011-09-15 Avl List Gmbh Thermoelektrisches modul mit paarweise angeordneten p- und n- dotierten schenkeln
JP5395577B2 (ja) * 2009-09-10 2014-01-22 株式会社東芝 熱電変換モジュール
US8653358B2 (en) * 2009-12-18 2014-02-18 Hamilton Sunstrand Corporation Thermoelectric device architecture
JP2011134741A (ja) * 2009-12-22 2011-07-07 Kiyotaka Mizuno ゼーベック効果による廃熱(排熱)発電シール(シート)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5409547A (en) * 1992-10-05 1995-04-25 Thermovonics Co., Ltd. Thermoelectric cooling device for thermoelectric refrigerator, process for the fabrication of semiconductor suitable for use in the thermoelectric cooling device, and thermoelectric refrigerator using the thermoelectric cooling device
RU2179768C2 (ru) * 1999-10-07 2002-02-20 Демидов Андрей Валентинович Термоэлектрический модуль
RU2248647C2 (ru) * 2000-05-02 2005-03-20 Герхард ШПАН Термоэлемент
RU2275713C2 (ru) * 2000-06-22 2006-04-27 Инеко, Инк. Термоэлектрический преобразователь и способ преобразования тепловой энергии
RU2008126318A (ru) * 2007-06-29 2010-01-10 Герхард ШПАН (AT) Термоэлектрический элемент

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534441C2 (ru) * 2013-01-10 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525607C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525168C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525170C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525169C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525608C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525171C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525603C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2525611C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2534440C2 (ru) * 2013-01-10 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2534436C2 (ru) * 2013-01-10 2014-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2557365C1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Выпрямитель переменного напряжения
RU2660921C2 (ru) * 2014-03-20 2018-07-11 Сименс Акциенгезелльшафт Электрический модуль с зажимным устройством
RU2561502C1 (ru) * 2014-03-24 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Термоэлектрический генератор, работающий от тепловой энергии сжигаемого газа
RU2650758C1 (ru) * 2017-03-06 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Компактный термоэлектрический генератор
RU2676803C1 (ru) * 2017-09-23 2019-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет "(ЮЗГУ) Ленточный термоэлектрогенератор

Also Published As

Publication number Publication date
EP2693502A1 (en) 2014-02-05
BR112013031269A2 (pt) 2016-12-06
JP2014514904A (ja) 2014-06-19
CZ2011671A3 (cs) 2013-01-30
CN102738378A (zh) 2012-10-17
WO2012134348A1 (ru) 2012-10-04
EP2693502A4 (en) 2014-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2444814C1 (ru) Термоэлектрический кластер, способ его работы, устройство соединения в нем активного элемента с теплоэлектропроводом, генератор (варианты) и тепловой насос (варианты) на его основе
CN100346489C (zh) 具有一体热交换器的热电模块和使用方法
RU2011104079A (ru) Раздельная термоэлектрическая структура, устройства и системы, в которых используется эта структура
WO2002029908A1 (en) Thermoelectric generators
Li et al. Multiphysics simulations of a thermoelectric generator
EP3098864B1 (en) Thermoelectric conversion module
AU2018220031A1 (en) Thermoelectric device
JP2011192759A (ja) 熱電発電システム
CN114946043A (zh) 发电设备
JP6002623B2 (ja) 熱電変換モジュール
KR101046130B1 (ko) 열전소자
US20140338714A1 (en) Thermoelectric Assembly And Device, In Particular For Generating An Electric Current In A Motor Vehicle
JP2016524438A (ja) 熱電デバイス
US20130228205A1 (en) Apparatus for reversibly converting thermal energy to electric energy
JPH04280482A (ja) 太陽光を利用した冷却素子
US10340435B2 (en) Thermoelectric conversion device
US20180226559A1 (en) Thermoelectric conversion device
EP3799140B1 (en) Thermoelectric conversion module
Ahmed DYNAMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A THERMOELECTRIC GENERATOR
CN216213539U (zh) 一种特殊连接方式的多层热电半导体模块
WO2020027685A1 (ru) Термоэлектрический модуль
RU2158988C1 (ru) Термоэлектрический модуль
SINGH et al. DYNAMIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A THERMOELECTRIC GENERATOR
US20200028058A1 (en) Thermoelectric conversion device
ES2608253B1 (es) Dispositivo termoeléctrico tubular, instalación termoeléctrica y procedimiento de fabricación correspondiente

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130330