Термоэлектрическая батарея

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 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,

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

. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

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 λ с р е д ы = 0.152 В т м К , 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.

1. 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 LT выбирают в диапазоне

где
h - габаритная высота ветви термоэлемента, мм,
LT - токовая высота ветви термоэлемента, мм,
δ - межэлементный зазор между ветвями p и n типов (электроизоляция), мм,
κмат - среднеинтегральная удельная теплопроводность материала термоэлемента, B т м К .
λсреды - удельная теплопроводность среды, заполняющей зазор δ между ветвями, B т м К .

2. Термоэлектрическая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что сечение ветви термоэлемента, параллельное токовым линиям, представляет собой параллелограмм с углом наклона α основания к теплопоглощающей стороне термоэлемента.

3. Термоэлектрическая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что сечение ветви термоэлемента, параллельное токовым линиям, представляет собой шеврон, параллельные или эквидистантные стороны которого примыкают к теплопоглощающей и тепловыделяющей сторонам термоэлемента.

4. Термоэлектрическая батарея по п. 1, отличающаяся тем, что 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.

5. Термобатарея по п. 1, отличающаяся тем, что угол наклона ветви термоэлемента к теплопоглощающей стороне α должен быть равен или больше величины, определяемой из соотношения



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термоэлектрическому преобразованию энергии, например, в выпускных системах отработавших газов автомобилей для эффективного использования энергии.

Изобретение относится к термоэлектрическому преобразованию энергии. Сущность: термоэлектрический модуль (1) имеет внутреннюю периферийную поверхность (2), ось (3) и внешнюю периферийную поверхность (4).

Изобретение может быть использовано в термоэлектрическом генераторе, предназначенном для автомобиля. Термоэлектрический модуль (1) имеет внутреннюю (2) и внешнюю (4) краевые поверхности, соответствующие горячей (18) и холодной (19) сторонам модуля или наоборот, расположенное между ними промежуточное пространство (17), геометрическую ось (3) и по меньшей мере один уплотнительный элемент (7), который по меньшей мере частично образует внутреннюю краевую поверхность (2) или отделен от расположенной там горячей стороны (18) или холодной стороны (19) только электрическим изоляционным слоем (16).

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования энергии. Сущность: термоэлектрический материал содержит полупроводниковую подложку, полупроводниковую оксидную пленку, образованную на полупроводниковой подложке, и термоэлектрический слой, выполненный на полупроводниковой оксидной пленке.

Изобретение относится к термоэлектрическому преобразованию энергии. Сущность: способ изготовления структуры, используемой для производства термоэлектрогенератора, включает совместное формирование по меньшей мере одной полосы из материала n-типа и по меньшей мере одной полосы из материала p-типа за одну технологическую операцию и формирование соединений по меньшей мере между одной полосой из материала n-типа и по меньшей мере одной полосой из материала p-типа с помощью полос из проводящего материала.

Изобретение относится к термоэлектрическому преобразованию энергии. Сущность: термоэлектрический модуль (1) имеет внутреннюю периферийную поверхность (2), ось (3) и внешнюю периферийную поверхность (4).

Изобретение относится к термоэлектричеству. Сущность: термоэлектрический элемент по меньшей мере с одной термопарой (1), которая имеет n-легированный и р-легированный термоэлектроды (3а, 3b) из полупроводникового материала.

Изобретение относится к термоэлектрическому генератору. Сущность: термоэлектрическое устройство (1) содержит один модуль (2) с первым несущим слоем (3) и вторым несущим слоем (4), промежуточное пространство (5) между первым несущим слоем (3) и вторым несущим слоем (4), электроизолирующий слой (6) на первом несущем слое (3) и втором несущем слое (4) с их обращенной к промежуточному пространству (5) стороны и множество легированных примесями p-типа и легированных примесями n-типа полупроводниковых элементов (7), которые расположены в чередующейся последовательности в промежуточном пространстве (5) между электроизолирующими слоями (6) и попеременно электрически соединены между собой.

Изобретение относится к системам охлаждения и теплоотвода, например к устройствам для охлаждения компонентов электронной аппаратуры. Технический результат - повышение энергоэффективности системы охлаждения.

Изобретение относится к термоэлектрическому преобразованию энергии. Сущность: модуль содержит несколько электрически последовательно подключенных термоэлектрических элементов, которые состоят по меньшей мере из одного n-слоя и по меньшей мере одного р-слоя из термоэлектрического материала с образованием по меньшей мере одного образующегося вдоль пограничного слоя p-n-перехода.

Изобретение относится к области термоэлектричества и может быть использовано в термоэлектрических генераторах. Технический результат: повышение эффективности за счет уменьшения кондуктивных паразитных потерь между горячими и холодными спаями, уменьшением паразитных джоулевых тепловыделений и использованием контактных явлений между металлическими спаями и полупроводниковыми ветвями. Сущность: все ветви p-типа расположены в одной плоскости, а все ветви n-типа - в другой параллельной плоскости. Полупроводниковые ветви изготовлены в виде тонких пленок различной толщины для p- и n-типа. Металлические спаи для контакта с полупроводниковыми ветвями подбираются таким образом, чтобы в металле электроны имели меньшую энергию, чем в полупроводнике. А на втором спае выбирается металл с энергией электронов, большей, чем в полупроводнике, поэтому результат будет аналогичным. Также используются поверхности теплообмена внутри термоэлектрического устройства. 1 ил.

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам теплообмена. Технический результат: повышение эффективности устройства за счет уменьшения кондуктивных паразитных потерь между горячими и холодными спаями. Сущность: полупроводниковые ветви p-типа расположены в одной плоскости, а все ветви n-типа - в другой параллельной плоскости. Ветви р- и n-типа выполнены в виде тонких пленок для уменьшения джоулевых тепловыделений и имеют разную толщину. Материал для металлических спаев подбирается различным для входящего и выходящего тока между спаями и полупроводниковыми ветвями с учетом контактных явлений между металлом и полупроводником. Также используются поверхности теплообмена внутри термоэлектрического устройства. 1 ил.

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам и их изготовлению. Сущность: термоэлектрический модуль (1), который простирается в продольном направлении (9), с внешней трубкой (2) и расположенной внутри внешней трубки (2) внутренней трубкой (3). Модуль содержит по меньшей мере одну первую полосовидную структуру (5) и одну вторую полосовидную структуру (7). Первая полосовидная структура (5), начиная от первого соединения (6) на внутренней трубке (3), а вторая полосовидная структура (7), начиная от второго соединения (12) на внешней трубке (2), простираются в соответственно противоположных направлениях (11) наклонно к поверхности трубки и по меньшей мере, частично образуют перекрытие (10). В области перекрытия (10) расположена по меньшей мере одна пара полупроводниковых элементов (13). Технический результат: повышение термостойкости и усталостной прочности термоэлектрического модуля за счет компенсации тепловых расширений отдельных компонентов термоэлектрического модуля. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к термоэлектрическому преобразованию энергии и может быть использовано для построения термоэлектрических батарей. Сущность: термоэлектрическая батарея содержит цельное металлическое основание, на котором размещены полупроводниковые стержни одного типа проводимости с образованием спаев. Выводы полупроводниковых стержней через ключи соединены с общей электрической шиной. Технический результат: упрощение конструкции. 3 ил.

Изобретение относится к термоэлектрическим преобразователям энергии. Сущность: термоэлектрический преобразователь содержит по меньшей мере одну термоэлектрическую ячейку с последовательно соединенными пленочными термоэлектрическими ветвями (1, 2), выполненными из полупроводниковых материалов и расположенными между теплообменными слоями (11, 12). Ветви (1, 2) электроизолированы от поверхности теплообменных слоев (11, 12) пленочными диэлектрическими покрытиями (13, 14). Пространство между теплообменными слоями и термоэлектрическими ветвями заполнено изолятором (15). Каждая термоэлектрическая ветвь (1, 2) имеет два генерирующих участка (3 и 4, 6 и 7), каждый из которых образует тепловой контакт с одним из противоположно расположенных теплообменных слоев. Генерирующие участки соединены между собой электропроводящими участками (5, 8), выполненными в виде плоских перемычек, и образуют контактные р-n переходы с близлежащими генерирующими участками соседних термоэлектрических ветвей. В области контактных р-n переходов генерирующие участки соединены внахлест. Протяженность каждого контактного р-n перехода вдоль направления соединения термоэлектрических ветвей превышает толщину любого из генерирующих участков. Поверхность контактного р-n перехода между генерирующими участками обращена к поверхности теплообменного слоя. Толщина каждого генерирующего участка выбрана в диапазоне от 50 нм до 5 мкм. Между контактирующими поверхностями генерирующих участков в области контактного р-n перехода сформирован переходный пленочный слой из металла или сплава металлов. Технический результат: повышение удельной эффективности преобразования энергии и уменьшение размеров и массы устройства. 18 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к термоэлектричеству. Технический результат: получение термоэлектрического элемента с высоким термическим сопротивлением, который требует меньше полупроводникового материала. Сущность: термоэлектрический элемент содержит подложку с передней стороной подложки и расположенной напротив передней стороны подложки задней стороной подложки, первый контакт, который в виде пленки нанесен на переднюю сторону положки, второй контакт, который в виде пленки нанесен на переднюю сторону положки, зазор между первым и вторым контактом, который термически и электрически отделяет первый и второй контакты друг от друга, и термоэлектрически активную пленку с верхней стороной и нижней стороной. Форма зазора между первым и вторым контактом не является прямолинейной. Контакты и термоэлектрическая пленка соединены друг с другом боковыми ограничивающими поверхностями. Термоэлектрически активная пленка расположена в зазоре таким образом, что нижняя сторона прилегает к передней стороне подложки и одна из боковых ограничивающих поверхностей прилегает к первому контакту, а вторая из боковых ограничивающих поверхностей прилегает ко второму контакту. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения зданий. Термоэлектронасос содержит подающий трубопровод (1) с термоэлектрическим блоком (3), соединенным электропроводкой с инвертором (4), аккумулятором (5) и электродвигателем насоса (6), установленным в трубопроводе (2). Блок (3) состоит из двух полуцилиндрических кожухов с продольными щелями, в которые вставлены продольные ребра. Внутри ребер по всей их длине помещены зигзагообразные ряды, состоящие из размещенных по очередности и соединенных между собой термоэмиссионных преобразователей, состоящих из пары отрезков, выполненных из разных металлов. Концы отрезков расплющены, плотно прижаты друг к другу и расположены вблизи кромок ребер, прижатых в зоне нагрева к поверхности участка трубопровода (1) и в зоне охлаждения. Свободные концы зигзагообразных рядов каждой пары ребер с одного торца в зоне охлаждения соединены перемычками, а с противоположного - соединены между собой в зоне охлаждения через конденсаторы, образуя теплоэлектрические секции. Конденсаторы через свои перемычки последовательно соединены между собой, образуя термоэлектрический блок, снабженный токовыводами с одноименными зарядами, соединенными электропроводкой с инвертором (4). Изобретение направлено на повышение эффективности и надежности работы системы отопления. 8 ил.

Изобретение относится к области термоэлектричества, а именно к технологии изготовления конструктивных элементов для термоэлектрических модулей. Сущность: способ изготовления конструктивного элемента (12) для термоэлектрического модуля (15) имеет следующие шаги: а) обеспечение по меньшей мере одной нити (1), имеющей протяженность (2), б) обеспечение трубчатого приемного элемента (13), имеющего внешнюю периферическую поверхность (14), в) нанесение термоэлектрического материала (3) по меньшей мере на одну нить (1), г) наматывание по меньшей мере одной нити (1) вокруг трубчатого приемного элемента (13), так что на внешней периферической поверхности (14) образовывается по меньшей мере один кольцеобразный конструктивный элемент (12) для термоэлектрического модуля (15). Технический результат: упрощение технологии изготовления и согласования допусков конструктивных деталей. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, а именно к устройствам термопреобразователей, и может быть использовано для измерения быстроменяющихся температурных процессов, например температуры капель воды. Сущность: термопреобразователь содержит кабели с термоэлектродами, например хромель и копель, спай и средство крепления кабелей. Термоэлектрод одного термопарного кабеля и термоэлектрод другого расположены напротив друг друга и освобождены от оболочки кабеля на длине, достаточной для исключения влияния теплоемкости кабеля на показания термопреобразователя, и образуют спай. Крепление концов кабелей, обращенных к спаю, осуществляют на корпусе, например, с помощью фольги, контактной сваркой. Ниже спая на корпусе закреплен элемент для осуществления стекания капель воды со спая. Технический результат: улучшение инерционных характеристик термопреобразователя и повышение точности измерения температуры газокапельного потока в условиях, когда масса капель сопоставима с размером спая. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области термоэлектричества. Сущность: термоэлектрический элемент (1) включает по меньшей мере две пленки основного материала (2) в виде углеродного материала с sp3 гибридизацией атомных связей, между которыми нанесена пленка дополнительного материала (3) в виде углеродного материала с sp2 гибридизацией связей. Толщина d, нм, пленки дополнительного материала (3) и толщина b, нм, пленки основного материала (2) удовлетворяет определенным соотношениям. Электрические контакты (4), (5) нанесены на противолежащие периферийные области поверхности пленки дополнительного материала (3). Термоэлектрический элемент (1) имеет более простую в изготовлении конструкцию и при этом сохраняет высокий коэффициент полезного действия. 2 ил.
Наверх