×
06.06.2023
223.018.78ec

Результат интеллектуальной деятельности: Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам преобразования тепловой энергии в электрическую. Сущность: термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения, преобразующий тепло уходящих газов тепловых установок, содержит термоэлектрические модули, количество которых зависит от величины требуемого напряжения и тока, пластину, прилегающую к наружной поверхности дымовой трубы. К пластине прикреплены охлаждающие радиаторы. Охлаждающие радиаторы системы охлаждения термоэлектрических модулей имеют принудительную систему охлаждения с датчиком температуры, блоком управления и рециркуляционным насосом. Составные части пластины закреплены на дымовой трубе, например, при помощи болтового соединения. Технический результат: повышение КПД за счет повышения эффективности работы системы охлаждения. 2 ил.

Изобретение относится к электрическим генераторам, а именно к устройствам по преобразованию тепловой энергии в электрическую с целью повышения энергетической эффективности тепловых источников.

Изобретение может найти широкое применение на предприятиях АПК, при утилизации тепла дымовых газов, тепла солнечных коллекторов, геотермальных источников, водной поверхности водоемов, рек, озер, морей, отдельных бытовых трубопроводов, дымоотводных труб и емкостей с горячей водой и другими теплоносителями, и служащего для электропитания светового освещения, средств связи, устройств оповещения и сигнализации, а также различных контрольно-измерительных приборов.

Известен термоэлектрический генератор (ТЭГ), содержащий теплоприемник, к которому с помощью прижимного блока крепятся термоэлектрические батареи и радиаторы (Патент РФ №2305347 от 27.08.2007, МПК H01L 35/30, опубл. 27.08.2007, бюл. №24).

Однако известное устройство имеет недостаток, который заключается в том, что имеет низкоэффективную систему охлаждения, что приводит к уменьшению КПД устройства.

Известен термоэлектрический генератор (Патент РФ №150186 от 10.02.2015, МПК H01L 35/28, опубл. 10.02.2015, бюл. №4), содержащий термоэлектрические модули (ТЭМ), установленные тепловоспринимающей стороной на боковой стороне корпуса отопительной бытовой печи, на противоположной стороне ТЭМ укрепляются воздушные радиаторы с естественной циркуляцией воздуха. Однако и данное устройство имеет свой недостаток, малоэффективную систему охлаждения, из-за чего охлаждающая сторона не успевает охлаждаться.

Технической задачей изобретения является улучшение системы охлаждения термоэлектрического генератора, что приводит к повышению термоэлектрического КПД устройства.

Техническая задача достигается тем, что в термоэлектрическом генераторе с принудительной системой охлаждения, преобразующем тепло уходящих газов тепловых установок, включающем в себя термоэлектрические модули, количество которых зависит от величины требуемого напряжения и тока, пластину для прилегания на наружной поверхности дымовой трубы, на которой установлен датчик температуры, подсоединенный к блоку управления, к термоэлектрическим модулям прикреплены охлаждающие радиаторы, охлаждающие радиаторы системы охлаждения термоэлектрических модулей имеют принудительную систему охлаждения с рециркуляционным насосом, причем блок управления регулирует скорость течения хладоносителя в системе охлаждения при помощи рециркуляционного насоса.

Предложенное устройство поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен общий вид устройства, на фиг. 2 - вид сверху.

Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения, преобразующий тепло уходящих газов тепловых установок включает в себя термоэлектрические модули 1, количество которых зависит от величины требуемого напряжения и тока, пластину 2, прилегающую к наружной поверхности дымовой трубы 3. К пластине 2 прикреплены охлаждающие радиаторы 4. Охлаждающие радиаторы 4 системы охлаждения термоэлектрических модулей 1 имеют принудительную систему охлаждения 5 с рециркуляционным насосом 9 и блоком управления 8. Составные части пластины 2 закреплены на дымовой трубе 3, например, при помощи болтового соединения 6. На пластине 2 установлен датчик температуры 7, соединенный с блоком управления 8.

Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения работает следующим образом.

При прохождении дымовых газов по дымовой трубе 3, тепло передается через стенки пластине 2. Теплота поступает на горячую сторону термоэлектрического модуля 1. К пластине 2 крепится датчик температуры 7, сигнал от которого поступает на блок управления 8, который регулирует скорость течения хладоносителя в системе охлаждения 5 при помощи рециркуляционного насоса 9 для создания необходимой разности температур на стенках термоэлектрических модулей.

Пластина 2, изготовленная, например, из меди, обеспечивает низкое термическое сопротивление, что позволяет максимально эффективно подвести тепло к термоэлектрическому модулю 1 для дальнейшего получения электрической энергии постоянного тока с максимально возможным коэффициентом преобразования. Для повышения разницы температур между горячей и холодной поверхностями термоэлектрического модуля 1 и увеличения коэффициента преобразования тепловой энергии в электрическую энергию используется принудительная система охлаждения 5. Хладоноситель циркулирует по охлаждающим радиаторам 4. Данный термоэлектрический генератор можно установить на дымовые трубы различных размеров и форм.

Предлагаемая конструкция охлаждающих радиаторов будет обеспечивать более эффективную работу системы охлаждения для повышения КПД устройства. Для подтверждения утверждения о повышении КПД термоэлектрического генератора с принудительной системой охлаждения, с оценкой влияния на него различных факторов можно применить формулу расчета, предложенную А.Ф. Иоффе (Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1960 г.; Термоэлектрические генераторы. М.: Атомиздат, 1976 г.).

Выражение для определения значения КПД

где T1 - температуры горячей стороны ТЭГ, т.е. температура дымовых газов, принимаем равной 120°С; (Особенности теплового и эксергетического расчета котлоагрегатов ТЭС: учебное пособие / Батухтин А.Г. Пинигин В.В. - Москва: Изд-во Академия Естествознания, 2013 г.).

T0 - температуры холодной стороны ТЭГ, принимаем равной температуре подпиточной воды T0 = 15°С; (СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76).

М - оптимальная для режима максимального КПД величина отношения полезной нагрузки к внутреннему сопротивлению ТЭГ, характеризующая меру необратимых потерь в термоэлементе.

где Z - добротность, комплексный критерий, определяющий качество применяемого термоэлектрического материала, К-1; Z = 0,0005 К-1 (Исследование основных характеристик термоэлектрического охладителя и генератора: лаб. практикум / В.Н. Белозерцев [и др.]. - Самара: Изд-во СГАУ, 2015 г.).

Первый множитель для определения КПД, как видно из (1), представляет собой термодинамический КПД обратимого процесса (цикл Карно), второй показывает снижение его в результате необратимых потерь на теплопроводность и джоулево тепло.

Первый множитель выражения (1) представляет собой КПД цикла Карно, который обозначим как ηк=(T1-T0)/T1=(120-15)/120=0,085, второй - как КПД термоэлектрического преобразования ηТП=(М-1)/(М+T0/T1)=(3,84-1)/(3,84+15/120)=0,71. Тогда для удобства анализа выражение для КПД ТЭГ запишем как произведение

Из (1) и (2) видно, что чем больше М по сравнению с единицей, т.е. чем больше Z и средняя температура холодного и горячего спаев 0,5(T1+T0), тем меньше необратимое снижение КПД. Повышение температуры горячих спаев и снижение ее на холодных спаях увеличивает КПД не только из-за увеличения КПД цикла Карно, но и в результате роста М при данном значении Z.

Так как предлагаемое устройство должно обеспечивать эффективную работу системы охлаждения 4, за счет принудительной циркуляции хладоносителя при помощи рециркуляционного насоса 9, то в выражении (3) необходимо также учесть КПД рециркуляционного насоса 9 и блока управления 8

где ηн - КПД рециркуляционного насоса системы охлаждения ТЭГ,

ηбу - КПД блока управления.

Для циркуляции хладоносителя используется маломощный рециркуляционный насос 9 с повторно-кратковременным режимом работы. Электропитание рециркуляционного насоса 9 и блока управления 8 осуществляется за счет энергии, полученной от ТЭГ.

Предлагаемое устройство обеспечивает высокоэффективную работу системы охлаждения, что приводит к повышению КПД устройства.

Термоэлектрический генератор с принудительной системой охлаждения, преобразующий тепло уходящих газов тепловых установок, включающий в себя термоэлектрические модули, количество которых зависит от величины требуемого напряжения и тока, пластину для прилегания на наружной поверхности дымовой трубы, на которой установлен датчик температуры, подсоединенный к блоку управления, к термоэлектрическим модулям прикреплены охлаждающие радиаторы, отличающийся тем, что охлаждающие радиаторы системы охлаждения термоэлектрических модулей имеют принудительную систему охлаждения с рециркуляционным насосом, причем блок управления регулирует скорость течения хладоносителя в системе охлаждения при помощи рециркуляционного насоса.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 45 items.
13.01.2017
№217.015.8ba5

Способ гистологической оценки степени созревания мяса

Изобретение относится к области прикладной биотехнологии. Способ гистологической оценки степени созревания мяса заключается в фиксации проб в формалине, получении микроскопических препаратов и их оценки по структуре миофибрилл. Пробу готовят путем щелочной диссоциации кусочков мышц размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604138
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.a8e0

Полуфабрикат мясорастительный рубленый функциональной направленности

Изобретение относится к мясной промышленности, а именно к производству мясорастительных рубленых полуфабрикатов. В качестве основного сырья для производства полуфабриката используют мясо бройлеров белое и красное, мясо механической обвалки, яйца куриные, хлеб из пшеничной муки, молоко коровье,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611149
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.ad84

Комбинированное почвообрабатывающее орудие для предотвращения смещения почвы вниз по склону

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Комбинированное почвообрабатывающее орудие для предотвращения смещения почвы вниз по склону включает раму с опорными колесами. На раме установлены культиваторные рабочие органы и диски в два ряда с противоположными углами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612429
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.c12d

Технологическая линия формовки и сушки керамического кирпича

Изобретение относится к производству строительных материалов и предназначено для использования при реконструкции действующих и проектировании новых предприятий по производству керамического кирпича пластического формования. Технологическая линия формовки и сушки керамического кирпича содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617659
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.cf58

Вентилятор системы очистки зерноуборочного комбайна

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Вентилятор системы очистки зерноуборочного комбайна содержит помещенный в корпус ротор. Нагнетательный патрубок образован верхней и нижней стенками и боковыми панелями. В нагнетательном патрубке между боковыми панелями установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621026
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.de49

Вибрационная центрифуга

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий на жидкую и твердую фазы при помощи центробежных сил, а именно к фильтрующим центрифугам с вибрационной выгрузкой осадка, и может быть использовано в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Фильтрационная вертикальная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624702
Дата охранного документа: 05.07.2017
19.01.2018
№218.016.0b24

Устройство для сбора прополиса

Изобретение относится к области пчеловодства, в частности к устройству для сбора прополиса, которое может быть использовано для получения прополиса с запрополисованных ульевых холстиков. Устройство для сбора прополиса состоит из емкости (1) и ножа для сбора прополиса. Емкость (1) выполнена в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632330
Дата охранного документа: 04.10.2017
10.05.2018
№218.016.4370

Устройство для обработки клубней картофеля защитно-стимулирующими препаратами

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройством для обработки клубней картофеля перед посадкой или закладкой на хранение. Устройство для обработки картофеля защитно-стимулирующими препаратами содержит наклонное решето 1, над которым установлен защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649620
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4fa9

Инкрустирующий модуль для предпосевной обработки клубней картофеля

Инкрустирующий модуль содержит приемный бункер 1 клубней картофеля, подающий транспортер 2, камеру протравливания 3, валики 4 и 5, направляющий щиток 6 для направления клубней между валиками. Клубни после вращающихся валиков падают на гаситель 10 и, скатываясь по нему, попадают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652825
Дата охранного документа: 03.05.2018
18.05.2018
№218.016.50b4

Диагностический блок для технического контроля гидростатической трансмиссии (гст)

Изобретение относится к техническому диагностированию и испытанию гидростатической трансмиссии (ГСТ). Диагностический блок содержит металлическую проставку, датчики давления и температуры рабочей жидкости (РЖ), плату с микроконтроллером и монитор. В корпусе проставки выполнены главное отверстие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653223
Дата охранного документа: 07.05.2018
+ добавить свой РИД