×
20.01.2016
216.013.a3ee

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может быть использовано при изготовлении термоэлектрических устройств, основанных на эффекте Пельтье или Зеебека, прежде всего термоэлектрических генераторов электрической энергии, а также холодильных термоэлектрических устройств. В термоэлементе термоэлектрической батареи искусственно создается анизотропия тепловой проводимости, обеспечивающая увеличение токовой высоты и термического сопротивления ветвей термоэлемента в ограниченном объеме по высоте, благодаря чему удается увеличить перепад температуры на спаях при сохраняющейся плотности теплового потока, за счет этого увеличивается КПД преобразования тепловой энергии в термоэлектрическом устройстве. Для достижения этого результата предложена термоэлектрическая батарея, содержащая термоэлементы, ветви которых изготовлены из полупроводников p- и n-типа, разделенных электроизоляцией, и коммутационные пластины, при этом ветви термоэлементов выполнены под углом по отношению к теплопоглощающей и тепловыделяющей поверхностям термоэлемента, а токовую высоту ветви L выбирают в диапазоне где h - габаритная высота ветви термоэлемента, мм, L - токовая высота ветви термоэлемента, мм, δ - межэлементный зазор между ветвями p и n типов (электроизоляция), мм, κ - среднеинтегральная удельная теплопроводность материала термоэлемента, λ - среды - удельная теплопроводность среды, заполняющей зазор δ между ветвями, При этом сечение ветви термоэлемента, параллельное токовым линиям, представляет собой параллелограмм с углом наклона α основания к теплопоглощающей стороне термоэлемента, или шеврон, параллельные или эквидистантные стороны которого примыкают к теплопоглощающей и тепловыделяющей сторонам термоэлемента, или кольцевой сектор, тороидальные поверхности которого образуют боковые поверхности ветвей термоэлемента, а поверхности, примыкающие к теплопоглощающей и тепловыделяющей сторонам термоэлемента, эквидистантны этим поверхностям. Угол наклона ветви термоэлемента к теплопоглощающей стороне α должен быть равен или больше величины, определяемой из соотношения

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может быть использовано при изготовлении термоэлектрических устройств, основанных на эффекте Пельтье или Зеебека, прежде всего термоэлектрических генераторов электрической энергии, а также холодильных термоэлектрических устройств.

Проблема термоэлектричества сформулирована не только как проблема добротности термоэлектрического материала, но и рационального применения известных явлений для создания усовершенствованных, более эффективных термоэлементов [Анатычук Л.И. Термоэлектричество. Τ II. Термоэлектрические преобразователи энергии. Термоэлементы. Элементная база термоэлектричества. Киев, Черновцы. Институт термоэлектричества. 2002] с целью повышения КПД и эффективности термоэлектрических устройств.

Известно, что с ростом высоты термоэлемента электрическое сопротивление термобатареи увеличивается, поэтому мощность падает, но одновременно с этим растет перепад температуры на спаях термоэлемента, уменьшается плотность теплового потока по горячей стороне. Эти два фактора определяют рост КПД от высоты термоэлемента [Охотин А.С, Ефремов А.А., Охотин B.C., Пушкарский А.С. Термоэлектрические генераторы. Под ред. А.Р. Регеля. М. Атомиздат. 1976].

Вместе с тем требования к габаритным размерам термоэлектрических устройств не всегда позволяют решать вопрос повышения КПД путем увеличения высоты термоэлемета. В практике по разработке пленочных термоэлектрических преобразователей довольно часто используются форморазмерные факторы, в частности для повышения чувствительности лазерных преобразователей путем получения наклонноконденсированных пленок (Ухлинов Г.А., Косаковская З.Я., Вигдорович В.Н. Структура и термоэлектрические свойства косонапыленных пленок висмута // Известия АН СССР. Неорганические материалы. 1986. Т. 22. №6. С. 938-941; Вигдорович В.Н., Ухлинов Г.А., Каримов Ф.Ч., Краснов Д.М. Природа анизотропного термоэлектрического эффекта в наклонноконденсированных пленках // Известия АН СССР. Неорганические материалы. 1987. Т. 23).

Прототипом, наиболее близким по предлагаемому техническому решению, является патент №2396636 «Термоэлектрическая батарея» (ТЭБ) от 27.12.2007. Термоэлектрическая батарея состоит из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных пластин чередующихся ветвей, изготовленных соответственно из полупроводника p- и n-типа.

Одной из отличительных особенностей заявленного технического решения является расположение ветвей наклонно в одной из координатных плоскостей и под углом друг к другу, противоположным наклону ветвей, чем достигается эффективность теплоотдачи ТЭБ в теплопередающей системе термоэлектрического устройства. Недостатком такого технического решения является значительное увеличение габаритных размеров термоэлектрического устройства.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение КПД термоэлектрической батареи за счет увеличения токовой высоты ветви термоэлемента при сохранении габаритных размеров путем создания искусственной анизотропии тепловой проводимости в ветвях термоэлемента.

Для этого предложена термоэлектрическая батарея, содержащая термоэлементы, ветви которых изготовлены из полупроводников p- и n-типа, разделенных электроизоляцией, и коммутационные пластины, при этом ветви термоэлементов выполнены под углом по отношению к теплопоглощающей и тепловыделяющей поверхностям термоэлемента, а токовую высоту ветви Lт выбирают в диапазоне

,

где

h - габаритная высота ветви термоэлемента, мм,

Lт - токовая высота ветви термоэлемента, мм,

δ - межэлементный зазор между ветвями p и n типов (электроизоляция), мм,

κмат - среднеинтегральная удельная теплопроводность материала термоэлемента,

λсреды - удельная теплопроводность среды, заполняющей зазор δ между ветвями,

Кроме того:

- сечение ветви термоэлемента, параллельное токовым линиям, представляет собой параллелограмм с углом наклона α основания к теплопоглощающей стороне термоэлемента,

- сечение ветви термоэлемента, параллельное токовым линиям, представляет собой шеврон, параллельные или эквидистантные стороны которого примыкают к теплопоглощающей и тепловыделяющей сторонам термоэлемента,

- сечение ветви термоэлемента, параллельное токовым линиям, представляет собой кольцевой сектор, тороидальные поверхности которого образуют боковые поверхности ветвей термоэлемента, а поверхности, примыкающие к теплопоглощающей и тепловыделяющей сторонам термоэлемента, эквидистантны этим поверхностям,

- угол наклона ветви термоэлемента к теплопоглощающей стороне α должен быть равен или больше величины, определяемой из соотношения

Конфигурация сечения термоэлементов в термоэлектрической батарее, в которой может быть реализована искусственно созданная анизотропия тепловой проводимости, может быть выполнена в трех вариантах. На фигурах 1-3 показаны варианты выполнения, где позициями обозначены:

1 - ветвь термоэлемента p-типа,

2 - электроизоляция,

3 - ветвь термоэлемента N-типа,

4 - коммутационные пластины,

5 - тепловыделяющая (холодная) поверхность,

6 - теплопоглощающая (горячая) поверхность,

Предложено три варианта термоэлементов термоэлектрической батареи:

1. Термоэлемент из наклонных ветвей - сечение ветви термоэлемента 1, 3, параллельное токовым линиям, представляет собой параллелограмм с углом наклона α основания к теплопоглощающей стороне термоэлемента 6, представлен на фиг. 1.

2. Термоэлемент из ветвей шевронного исполнения - сечение ветви термоэлемента 1, 3, параллельное токовым линиям, представляет собой шеврон, параллельные или эквидистантные стороны которого примыкают к теплопоглощающей 6 и тепловыделяющей 5 поверхностям, представлен на фиг. 2.

3. Термоэлемент из ветвей с торовыми боковыми поверхностями - сечение ветви термоэлемента 1, 3, параллельное токовым линиям, представляет собой кольцевой сектор, тороидальные поверхности которого образуют боковые поверхности ветвей термоэлемента, а поверхности, примыкающие к теплопоглощающей 6 и тепловыделяющей 5 поверхностям, эквидистантны этим поверхностям,

Для всех вариантов термоэлектрических батарей:

- угол наклона ветви термоэлемента α к теплопоглощающей стороне 6 должен быть равен или больше величины, определяемой из соотношения

В заявляемом техническом решении ветви термоэлемента 1, 3 выполняются такой конфигурации по сечению, параллельному токовым линиям, чтобы их токовая высота была больше, чем габаритные размеры термобатареи по высоте, определенные из условия получения максимальной мощности в зависимости от соотношения термического сопротивления ветви к сумме термических сопротивлений со стороны теплопоглощающей 6 и тепловыделяющей 5 поверхностей [Охотин А.С., Ефремов А.А., Охотин B.C., Пушкарский А.С. Термоэлектрические генераторы. Под ред. А.Р. Регеля. М. Атомиздат. 1976]. То есть термическое сопротивление термоэлектрического материала в направлении токовой высоты

должно быть меньше, чем в направлении, перпендикулярном поверхности теплоподвода и теплоотвода .

Ориентировочно токовая высота ветви должна выбираться из соотношения:

.

Термоэлектрические батареи с искусственной созданной анизотропией тепловой проводимости в ветвях термоэлемента 1, 3 могут быть изготовлены как для термогенераторов панельной конструкции, когда термоэлектрические батареи размещаются между двумя параллельными поверхностями источника теплоты и холодильника, так и для термогенератора радиально-трубчатой конструкции, в котором термоэлектрические батареи размещаются между двумя коаксиальными трубами, зазор между которыми (электроизоляция 2) ограничивает токовую высоту ветви Lт, или для термогенератора шаровой конструкции.

Термоэлектрические батареи с термоэлементами из наклонных ветвей, сечение которых в плоскости, параллельной токовым линиям, представляет собой параллелограмм с высотой h, определяющей габаритные размеры по высоте, а длина боковых сторон параллелограмма определяет токовую высоту ветви. Соотношения габаритной высоты термоэлемента h и длины боковой стороны Lт связаны между собой

,

где

,

где α есть угол наклона боковых сторон параллелограмма к теплопоглощающей 6 и тепловыделяющей 5 поверхностям [Охотин А.С., Ефремов А.А., Охотин B.C., Пушкарский А.С. Термоэлектрические генераторы. Под ред. А.Р. Регеля. М. Атомиздат. 1976]. Значения параметров, входящие в формулу определения угла наклона α, определяются из задаваемых конструктивных размеров термоэлектрического модуля, так же как известны теплофизические свойства используемого термоэлектрического материала, и среды, заполняющей полость размещения термобатарей (электроизоляции 2). Предельный угол наклона определяется из величины sin(α).

Аналогичные соотношения геометрических параметров в профиле сечения ветви 1, 3 сохраняются в радиально-трубчатом или шаровом (торовом) исполнении термогенераторов.

Пример расчета термоэлектрической батареи с термоэлементами из наклонных ветвей:

Если принять h=6,0 мм, δ=0,3 мм, теплопроводность термоэлектрического материала ветвей и теплопроводность электроизоляции , то значение sin(α)=0,648. Т.е. угол наклона ветви должен быть больше или равен 40º и зависит от среднеинтегрального значения теплопроводности термоэлектрического материала. При этих значениях токовая высота ветви составит 9,25 мм. Тогда термическое сопротивление тепловому потоку по направлению токовой высоты составит Термическое сопротивление в направлении, перпендикулярном тепловыделяющей поверхности, равно Из этого следует, что, если принять угол наклона больше 40º, то термическое сопротивление ветвей будет меньше чем и тепловой поток будет перетекать по термоэлектрическому материалу ветвей, что приведет к возрастанию перепада температуры на термоэлементе (в соответствии с электротепловой аналогией при параллельном включении в цепь электрических сопротивлений разной величины. http;//oktpres.narod.ru/olderfiles/1/Tema_6_Osn…).

При работе термоэлектрической батареи в режиме постоянства плотности теплового потока и постоянной температуры холодного спая у наклонных ветвей возрастание КПД будет приблизительно пропорционально ~1/sin2α по сравнению с прямой ветвью в заданных габаритах по высоте.

Реализовать конструкцию термоэлемента возможно, используя существующие технологии изготовления объемных ветвей термоэлементов. Так, ветви термоэлементов из низкотемпературных сплавов на основе теллурида висмута Могут быть изготовлены методом горячего прессования по традиционной технологии, принятой для переработки этого материла. Формообразующие боковые поверхности ветвей получают при прессовании между пуансонами необходимого профиля. Ветви термоэлементов из среднетемпературных материалов на основе теллурида свинца и германия можно получать из горячеспрессованных шайб электроэрозионной резкой.

Эффект предлагаемого способа использования искусственной анизотропии в термоэлементе был проверен при сравнительных испытаниях двух термобатарей с одинаковыми габаритными размерами, но разными токовыми высотами (прямой и наклонной).

Результаты испытаний изготовленных в двух исполнениях радиально-кольцевых термоэлектрических батарей, термоэлементы которых изготовлены из материалов на основе теллурида висмута, в режиме постоянства плотности теплового потока и постоянной температуры холодного спая приведены в таблице.

Термоэлектрическая батарея с прямыми ветвями (α=90º) представляет собой классическое исполнение с токовой высотой Lт, равной габаритной высоте термоэлемента h.

Термоэлектрическая батарея с термоэлементами из наклонных ветвей батареи с α=56º представляет собой термоэлектрическую батарею с искусственной созданной анизотропией тепловой проводимости в ветвях термоэлемента.

ΔΤ - перепад на термоэлементе.

R - внутреннее сопротивление термоэлектрической батареи, Ом

Uxx - ЭДС термоэлектрической батареи, В.

Up - напряжение в рабочей точке термоэлектрической батареи, В.

Ip - ток в рабочей точке, А.

W - электрическая мощность термоэлектрической батареи в рабочей точке, Вт.

КПД - коэффициент полезного действия термоэлектрической батареи в рабочей точке.

Искусственно созданная анизотропия тепловой проводимости обеспечивает увеличение токовой высоты и термическое сопротивление ветвей термоэлемента в ограниченном объеме по высоте, благодаря чему удается увеличить перепад температуры на спаях при сохраняющейся плотности теплового потока. Следствием увеличения перепада температуры на спаях термоэлемента является возрастание КПД преобразования тепловой энергии в термоэлектрических устройствах.

Таким образом, в режиме постоянства плотности теплового потока при одинаковой габаритной высоте ветви термоэлектрическая батарея с термоэлементами из наклонных ветвей батареи (термоэлектрическая батарея с искусственной созданной анизотропией тепловой проводимости в ветвях термоэлемента) позволяет получить большую электрическую мощность и КПД, чем термоэлектрическая батарея с прямыми ветвями.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 260.
07.06.2020
№220.018.24e5

Зарядная система для электрического транспорта

Изобретение относится к зарядной системе для электрического транспорта, характеризующейся, по меньшей мере, одним распределительным газопроводом, соединяющим магистральный газопровод, как минимум, с одним топливным элементом, который последовательно соединен посредством токопроводящих линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722894
Дата охранного документа: 04.06.2020
13.06.2020
№220.018.26b6

Способ пайки втсп лент и устройство для его реализации

Изобретение относится к электротехнике, к области создания сверхпроводящих магнитных систем из ленточных сверхпроводников, особенно из лент высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП - 2G). Сущность: способ пайки ВТСП лент заключается в последовательной пайке накладки из ВТСП ленты к концам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723142
Дата охранного документа: 09.06.2020
13.06.2020
№220.018.26c5

Способ создания материалов на основе германена euge и srge с высокой подвижностью носителей заряда

Изобретение относится к получению материалов на основе германена EuGe и SrGe с высокой подвижностью носителей заряда, которые могут использоваться при создании наноэлектронных устройств. Атомарный поток европия или стронция с давлением (0,1÷100)⋅10 Торр осаждают на предварительно очищенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723125
Дата охранного документа: 08.06.2020
17.06.2020
№220.018.2750

Устройство загрузки жидкого ядерного топлива в ядерный гомогенный реактор

Изобретение относится к дополнительному оборудованию ядерного гомогенного реактора растворного типа, предназначенного, например, для получения медицинских изотопов. Для достижения этого технического результата предложено устройство загрузки жидкого ядерного топлива, представляющее собой систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723473
Дата охранного документа: 11.06.2020
24.06.2020
№220.018.29a3

Способ регистрации реакторных антинейтрино

Изобретение относится к способам регистрации реакторных антинейтрино сцинтилляционным методом. Сущность изобретения заключается в том, что регистрацию антинейтрино осуществляют по реакции обратного бета-распада на протонах, при котором в слоях сегментированного гадолиний-содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724133
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.06.2020
№220.018.29f7

Автономная космическая энергетическая установка

Изобретение относится к энергосистемам на основе прямого преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано, в частности, для энергоснабжения лунной базы. Установка содержит два замкнутых контура жидкометаллического теплоносителя (ЖМТ). Контур горячего ЖМТ включает в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724206
Дата охранного документа: 22.06.2020
29.06.2020
№220.018.2c89

Способ косвенного измерения отказоустойчивости облучаемых испытательных цифровых микросхем, построенных различными способами постоянного поэлементного резервирования, и функциональная структура испытательной микросхемы, предназначенной для реализации этого способа

Изобретение относится к способам косвенного измерения отказоустойчивости облучаемых цифровых испытательных микросхем, построенных различными способами постоянного поэлементного резервирования, и к испытательным микросхемам для реализации этих способов измерения. Технический результат - создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724804
Дата охранного документа: 25.06.2020
21.07.2020
№220.018.34cd

Устройство для исследования энергетического спектра ионов плазмы

Изобретение относится к области измерений в физике плазмы и физике заряженных частиц. Технический результат - повышение точности регистрации спектра энергий потока ионов и последующего измерения потока ионов. Устройство для исследования энергетического спектра ионов плазмы содержит вакуумную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726954
Дата охранного документа: 17.07.2020
21.07.2020
№220.018.34e1

Вакуумная камера термоядерного реактора

Изобретение относится к термоядерной технике, а именно к конструкциям вакуумной камеры и бланкета, которые являются элементами термоядерного реактора или демонстрационного термоядерного источника нейтронов (ДЕМО-ТИН). Для достижения этого результата предложена вакуумная камера термоядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726940
Дата охранного документа: 17.07.2020
12.04.2023
№223.018.493d

Способ точечной магнитно-импульсной сварки плоских листовых металлических материалов и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано при точечной магнитно-импульсной сварке листовых металлических материалов. Верхнюю и нижнюю свариваемые детали размещают на упоре, который выполняют со сквозным отверстием. В нижней детали в каждой точке сварного соединения выполняют коническое отверстие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740937
Дата охранного документа: 21.01.2021
Показаны записи 151-152 из 152.
04.04.2018
№218.016.3482

Способ получения гранулированного биокатализатора на основе иммобилизованных клеток дрожжей для проведения реакции переэтерификации

Изобретение относится к области биохимии. Предложен способ получения гранулированного биокатализатора на основе иммобилизованных клеток дрожжей. Способ включает наращивание биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-3600, отделение биомассы, лиофильную сушку биомассы, приготовление суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646104
Дата охранного документа: 01.03.2018
19.07.2019
№219.017.b692

Способ изготовления термобатареи

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть применено для изготовления полупроводниковых термоэлементов и термоэлектрических батарей из них, используемых в конструкциях термоэлектрических генераторов. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694797
Дата охранного документа: 16.07.2019
+ добавить свой РИД