Летательный аппарат с электростатическим генератором для электроснабжения термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса

Изобретение относится к термоэлектрической полупроводниковой холодильной технике, а именно к производству холода и теплоты в ЛА с целью кондиционирования воздуха и отопления и охлаждения авиационного генератора, с наличием или отсутствием которого связаны массогабаритные показатели генератора. Электроснабжение термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса осуществляется от электростатического генератора, который использует кинетическую энергию набегающего воздуха и из-за трения на элементах ЛА, создает поток свободных электронов, движущихся в направлении к хвостовой части ЛА. Стекание свободных электронов с поверхности ЛА в местах с хорошим обдувом потоком воздуха и наибольшей поверхностной плотностью электронов производится с помощью медных проводников, по которым электроны, потерявшие статус свободных и ставшие электронами проводимости, начнут поступать в электрическую цепь электростатического генератора, который производит постоянный электрический ток и который пропускается через разнородную полупроводниковую электрическую цепь со спаянными концами двух полупроводников, и в которой в спаях, при прохождении постоянного электрического тока, возникают разные температуры. Разработан технологический проект конструкции термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса. 2 ил.

 

Изобретение относится к термоэлектрической полупроводниковой холодильной технике, а именно к производству холода и теплоты в летательном аппарате с целью кондиционирования воздуха и отопления в салонах и помещениях летательного аппарата и охлаждения авиационного генератора, с наличием или отсутствием которого связаны массогабаритные показатели генератора.

Известен термоэлектрический полупроводниковый холодильник. Принцип его действия основан на том, что при протекании постоянного тока через спай двух разнородных полупроводников, в спае в зависимости от направления тока - направления движения электронов проводимости, выделяется или поглощается теплота - эффект Пельтье.

Термоэлектрический полупроводниковый холодильник имеет широкое распространение благодаря своей конструктивной простоте, удобству и высокой надежности в эксплуатации [Демидченко В.И. Физика: учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. - 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2020. - 581 с.]

Недостатком термоэлектрического полупроводникового холодильника является неэкономичность источников постоянного тока. Этим в основном обусловлено низкое значение холодильного коэффициента реальных термоэлектрических холодильников, которое значительно ниже теоретического.

В летательном аппарате постоянный электрический ток получают в электростатическом генераторе. В генераторе стекание свободных электронов с поверхности летательного аппарата осуществляется с помощью токосъемников в виде медных проводников, расположенных на концах левой и правой консолей крыла и горизонтального оперения с килем, и килевого гребня. Токосъемники переходят в проводники с диодами, затем объединяются в один проводник, который направляется на отрицательную пластину конденсатора, выполняющего функцию аккумулятора, а заряд положительной пластины конденсатора формируется от металлоконструкций летательного аппарата.

Задачей изобретения является технологическая разработка термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса, электроснабжение которого осуществляется от электростатического генератора летательного аппарата, как бесплатного источника электрической энергии постоянного тока, который использует кинетическую энергию набегающего воздуха и из-за трения на элементах летательного аппарата, создает поток свободных электронов, движущихся в направлении к хвостовой части летательного аппарата. В электростатическом генераторе летательного аппарата решена задача организации перемещения электронов по окончанию их пути в направленное движение и, следовательно, в получении электрического тока.

Техническим результатом является технологический проект конструкции термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса, электроснабжение которого осуществляется от электростатического генератора летательного аппарата.

Технический результат достигается тем, что в электростатическом генераторе используется кинетическая энергия набегающего воздуха и из-за трения на элементах летательного аппарата создается поток свободных электронов, движущихся в направлении к хвостовой части летательного аппарата и затем стекают с поверхности летательного аппарата в местах с хорошим обдувом потоком воздуха и наибольшей поверхностной плотностью электронов, с помощью медных проводников, по которым электроны, потерявшие статус свободных и ставшие электронами проводимости, начнут поступать в электрическую цепь электростатического генератора, который производит постоянный электрический ток и который пропускается через разнородную полупроводниковую электрическую цепь со спаянными концами двух полупроводников, и в которой в спаях, при прохождении постоянного электрического тока, возникают разные температуры.

На фиг. 1. изображена технологическая схема конструкции электростатического генератора постоянного тока, как источника энергии для термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса и термоэлектрический полупроводниковый холодильник - тепловой насос; на фиг.2. представлена структурная схема, демонстрирующая принцип действия термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса.

Летательный аппарата, воображаемый в виде виртуальной металлоконструкции 1, с электростатическим генератором постоянного тока, который содержит токосъемники 2, установленные в местах с максимальной поверхностной плотностью электронов, например, на фрагментах левой и правой консолей крыла и хвостового оперения, и гребня киля, проводники в изоляции 3 и диоды 4, объединяемые в узле 5 в единый проводник 6 генератора, конденсатор накопительный 7, конденсатор разделительный 8; с термоэлектрическим полупроводниковым холодильником - тепловым насосом, который содержит источник постоянного электрического тока 9, разнородные полупроводники 10 и 11, холодный 12 и горячий 13 спаи.

Летательный аппарат с электростатическим генератором для электроснабжения термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса функционирует следующим образом. В результате трения набегающего воздуха с поверхностью летательного аппарата появляются отрицательные электрические заряды на корпусе и элементах конструкции при полете летательного аппарата. Стекание свободных электронов с поверхности летательного аппарата, воображаемого на фиг. 1. в виде виртуальной металлоконструкции 1. происходит в местах с хорошим обдувом высокоскоростным потоком воздуха и наибольшей поверхностной плотностью электронов, имеющей место на килевом гребне, левой и правой консолях горизонтального хвостового оперения и крыла, которое осуществляется с помощью токосъемников 2. в количестве не менее пяти, и последующих пяти проводников в изоляции 3, каждый из которых с диодом 4, объединяемые в узле 5 в единый проводник 6 электростатического генератора. Электроны, войдя в токосъемники, утрачивают статус свободных и становятся электронами проводимости. Организованное движение электронов является электрическим током, а после выпрямления в диодах 4 - постоянным и поступает на отрицательную пластину накопительного конденсатора 7. Заряд положительной пластины формируется от металлоконструкции 1 летательного аппарата с помощью разделительного конденсатора 8. Конденсатор накопительный 7 выполняет функцию аккумулятора энергии и является источником электроснабжения постоянным током, который требуется в военной и легкомоторной авиации. На этом электрическая цепь электростатического генератора постоянного тока заканчивается.

Электростатический генератор представляет собой бесплатный источник постоянного тока для питания термоэлектрического полупроводникового холодильника -теплового насоса, который работает следующим образом. В спаях 12 и 13 возникает контактное электрическое поле напряженностью Ек. Согласно полученному направлению электрического тока I от электростатического генератора, как стороннего источника, следует что напряженности контактного Ек и стороннего Е электрических полей на спаях 12 и 13 имеют взаимную ориентацию, которая показана на фиг. 1. Это значит, что электроны в спае 12 движутся вдоль контактного поля, а в спае 13 - против. Следовательно, в спае 12 векторы напряженностей двух полей противоположно направлены и поэтому электроны проводимости испытывают торможение со стороны контактного электрического поля. Кинетическая энергия их уменьшается. При столкновениях с ионами кристаллической решетки в спае 12 электроны получают от ионов энергию, понижая внутреннюю энергию, а следовательно, и температуру спая 12. В спае 13 результирующее электрическое поле из-за одинаковой направленности векторов Е и Ек возрастает относительно спая 12, и в нем происходит, противоположный предыдущему, процесс повышения температуры - спай 13 нагревается. На фиг. 2. демонстрируется принцип действия термоэлектрического холодильника - теплового насоса: при протекании постоянного тока через спай разнородных полупроводников 10 и 11 в этом спае в зависимости от направления тока выделяется или поглощается соответственно теплота Q1 и Q2 Применительно к фиг. 2. в спаях обозначенных буквой «г», теплота выделяется, а в спаях «х» - поглощается, за счет чего спаи приобретают температуру Тг и Тх.

Летательный аппарат с электростатическим генератором для электроснабжения термоэлектрического полупроводникового холодильника - теплового насоса, включающий корпус, крыло, горизонтальное хвостовое оперение, на левой и правой консолях которых и килевом гребне установлены токосъемники для отвода с поверхности летательного аппарата свободных электронов, переходящие в проводники с диодами и последующим объединением в единый проводник, через который отрицательный заряд подается в конденсатор накопительный, а положительный заряд в конденсаторе формируется от металлоконструкции летательного аппарата с помощью разделительного конденсатора, отличающийся тем, что постоянный электрический ток от конденсатора накопительного пропускается через замкнутую цепь, состоящую из двух разнородных полупроводников, концы которых спаяны и в которых возникает разность температур, используемая, например, для эксплуатации термоэлектрического полупроводникового холодильника и теплового насоса, а также охлаждения авиационного генератора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования энергии, а именно к устройству термоэлектрического преобразования, сделанному из кремнийсодержащего материала, и к способу его изготовления. Сущность: термоэлектрическое устройство включает в себя активные элементы, содержащие термоэлектрические материалы из кремния, сплава кремния, силицида металла или композита кремния, и зону межсоединения, состоящую из металлического межсоединения и рекристаллизованной фазы, состоящей из материала активных термоэлектрических элементов.

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и предназначено для формирования температурных воздействий при проведении лабораторных исследований стрессоустойчивости сельскохозяйственных растений на примере проростков злаковых культур. Устройство формирования температурного профиля состоит из лабораторного термостолика, имеющего зону размещения корней проростка и зону размещения ростка, в которой размещена медная пластина, в которую встроены два датчика температуры (измерительный и аварийный).

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для трансформации тепловой энергии в электрическую. Сущность: термоэлектрогенератор содержит сборный корпус, состоящий из верхней крышки и днища, которые с внутренней стороны выполнены с горизонтальными овальными пазами, боковых бортов, снабженных с внутренних сторон круглыми гнездами, расположенными напротив каждого овального паза, торцевых отбортованных крышек.

Изобретение относится к области термоэлектрических источников электроэнергии, основанных на эффекте Зеебека, а именно к автономным термоэлектрическим источникам электроэнергии. Сущность: термоэлектрический генератор бытовой содержит охлаждающий теплообменник, горячий теплообменник, между которыми размещен по меньшей мере один термоэлектрический генераторный модуль, холодная сторона которого обращена к охлаждающему теплообменнику, горячая сторона обращена к горячему теплообменнику, при этом обращенные к теплообменникам плоскости термоэлектрического генераторного модуля снабжены слоем теплопроводящей пасты.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к оборудованию для создания требуемых температурных параметров в зоне нахождения поросят в свинарнике. В результате использования предлагаемого изобретения увеличивается КПД и повышается надежность установки, а также появляется возможность содержания поросят в комфортных условиях с меньшим расходом энергии на создание микроклимата в зоне нахождения поросят путем уменьшения длины трубопроводов для циркуляции теплоносителя и уменьшения транспортных потерь возобновляемой тепловой энергии в последних за счет расположения термоэлектрического теплового насоса, представляющим собой термоэлектрическую сборку с расположенным в ней термоэлектрическим модулем, жидкостным теплообменником горячего контура и контурной тепловой трубкой непосредственно рядом с термопанелью для обогрева поросят.

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике для обеспечения тепловой и электрической энергией в местах временного проживания, а именно в палатках, передвижных домиках, путем одновременного получения тепловой и электрической энергии в одном аппарате. Мобильный автономный теплоэлектрогенератор содержит вертикальный короб, перекрытый с торцов крышкой, снабженной газовым патрубком, соединенным с дымовой трубой и днищем, с образованием между ними внутренней полости, в которой расположена топка.

Изобретение относится к оборудованию для проведения испытаний и измерений технических характеристик электронной компонентной базы (ЭКБ). Устройство температурно-вакуумного воздействия для проведения испытаний и измерений технических характеристик электронной компонентой базы содержит несущую герметизированную платформу с заведенными внутрь через герметичный разъем измерительными каналами, заканчивающимися пого-пинами, представляющими собой интерфейс для подключения испытываемых образцов; термогруппу, предназначенную для нагрева и охлаждения испытываемых образцов и содержащую элемент Пельтье и контактную поверхность, обеспечивающую теплообмен элемента Пельтье и испытываемых образцов; систему воздушного охлаждения, предназначенную для поглощения тепла, вырабатываемого элементами Пельтье, в составе теплосъемника, водяного насоса, проточного радиатора воздушного охлаждения с вентиляторами и соединительных шлангов; подъемный колпак, с возможностью открытия, размещения и подключения испытываемого образца; вакуумную систему в составе вакуумного насоса, соленоида коммутации, электронного вакуумметра и соединительных трубок; электронные блоки управления, коммутации и связи с внешним ЭВМ; источники питания и ПИД-регулятор; внешний защитный корпус.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к автоматизированной термоэлектрической системе для термоодонтометрии с испарительным охлаждением. Система состоит из набора воздействующих элементов, термоэлектрических модулей, программируемого блока питания и управления, датчиков температуры и портативного ключа.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к автоматизированной термоэлектрической системе для термоодонтометрии с жидкостным охлаждением. Система состоит из набора воздействующих элементов, термоэлектрических модулей, программируемого блока питания и управления, датчиков температуры и портативного ключа.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к установкам локального обогрева поросят с использованием термоэлектрического теплового насоса. Установка содержит термопанель (9) для обогрева поросят с теплоизоляцией (14), блок управления (6) с датчиком (7) и регулятором температуры.

Гибридная силовая установка для самолетов с двумя или более винтовыми движителями содержит двигатель внутреннего сгорания с системой его автоматического управления, систему подачи топлива, электродвигатели, общее число которых соответствует количеству винтовых движителей, систему управления силовой установкой, основную электрическую сеть постоянного тока, блок генерирования электрической энергии, блок аккумулирования электрической энергии, соединенные определенным образом.
Наверх