RU2280919C2 - Термоэлектрическая батарея - Google Patents
Термоэлектрическая батарея Download PDFInfo
- Publication number
- RU2280919C2 RU2280919C2 RU2004112475/28A RU2004112475A RU2280919C2 RU 2280919 C2 RU2280919 C2 RU 2280919C2 RU 2004112475/28 A RU2004112475/28 A RU 2004112475/28A RU 2004112475 A RU2004112475 A RU 2004112475A RU 2280919 C2 RU2280919 C2 RU 2280919C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- contact pads
- wafers
- thermoelectric
- switching elements
- Prior art date
Links
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims 2
- 235000012431 wafers Nutrition 0.000 abstract 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 230000005678 Seebeck effect Effects 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000035772 mutation Effects 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению, в частности к конструкциям термоэлектрических батарей (ТЭБ). Технический результат: упрощение сопряжения ТЭБ с охлаждаемым (нагреваемым) объектом или источником тепла и системой теплосброса при нахождении сопрягаемых объектов в труднодоступных местах. ТЭБ содержит последовательно соединенные в электрическую цепь полупроводниковые термоэлементы, каждый из которых образован двумя ветвями, изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа. Ветви термоэлементов расположены вдоль линии. Коммутационные элементы выполнены в виде гибких электроизолированных теплопроводов - медных шин с контактными площадками на концах, изготовленными из электропроводного материала. Первые контактные площадки соединены с двух сторон с ветвями полупроводника р- и n-типа. Вторые контактные площадки соединены с электроизолированными друг от друга площадками, выполненными в виде пленок металлов или сплавов, нанесенных на керамические пластины - теплопереходы, или в виде медных пластин, напаянных на электроизолированные пленочные контакты керамической пластины. Все четные коммутационные пластины соединены с одним, а нечетные - с другим теплопереходом. 1 ил.
Description
Изобретение относится к термоэлектрическому приборостроению, в частности к конструкциям термоэлектрических батарей (ТЭБ).
Прототипом изобретения является ТЭБ, описанная в [1]. ТЭБ состоит из последовательно соединенных в электрическую цепь полупроводниковых термоэлементов в виде меандры, каждый из которых образован двумя ветвями (столбиками, выполненными либо цилиндрическими, либо в виде прямоугольного параллелепипеда), изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа. Ветви термоэлементов соединяются между собой вдоль линии посредством сплошных коммутационных пластин, выполненных, как правило, из меди. Электрически последовательно соединенные коммутационными пластинами термоэлементы, образующие ТЭБ, заключены между двумя высокотеплопроводными электроизоляционными пластинами - теплопереходами (обычно керамическими).
Недостатком известной конструкции является невозможность механической развязки объекта охлаждения, ТЭБ и системы теплосброса, а также сложность сопряжения с охлаждаемым (нагреваемым) объектом в случае работы ТЭБ в качестве холодильника и теплоподводящим (теплоотводящим) узлом в случае работы ТЭБ в качестве термоэлектрического генератора, размещенными в труднодоступных удаленных друг от друга местах, в том числе являющимися составной частью блока с плотной упаковкой элементов, или размещаемыми в герметичном объеме.
Для устранения указанного недостатка заявляется ТЭБ, коммутационные элементы которой выполнены в виде гибких электроизолированных теплопроводов с контактными площадками на концах, одними контактными площадками которые с двух сторон соединены с ветвями полупроводников р- и n-типа, а вторыми контактными площадками - с электроизолированными друг от друга площадками, выполненными в виде пленок металлов или сплавов, нанесенных на керамические пластины - теплопереходы, или в виде медных пластин, напаянных на электроизолированные пленочные контакты керамической пластины, причем все четные коммутационные пластины соединены с одним, а нечетные - с другим теплопереходом - керамической пластиной.
Конструкция ТЭБ приведена на чертеже.
ТЭБ содержит последовательно соединенные в электрическую цепь полупроводниковые термоэлементы, каждый из которых образован двумя ветвями (столбиками, выполненными либо цилиндрическими, либо в виде прямоугольного параллелепипеда), изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа 1 и 2. Ветви 1 и 2 термоэлементов расположены вдоль линии, а коммутационные элементы 3 и 4 выполнены в виде гибких электроизолированных друг от друга теплопроводов - медных шин 5 с контактными площадками 6 и 7 на концах, изготовленными из электропроводного материала. Контактные площадки 6 соединены с двух сторон с ветвями полупроводника р- и n-типа 1 и 2, а контактные площадки 7 - с электроизолированными друг от друга контактными площадками 8, выполненными в виде пленок металлов или сплавов, нанесенных на керамические пластины - теплопереходы 9, или в виде медных пластин, напаянных на электроизолированные пленочные контакты керамической пластины, причем все четные коммутационные пластины 4 соединены с одним, а нечетные 3 - другим теплопереходом. Контакты 10 служат для подвода электрической энергии к ТЭБ в случае ее работы в качестве термоэлектрического холодильника и отвода электрической энергии от ТЭБ в случае ее работы в качестве термоэлектрического генератора.
В режиме термоэлектрического холодильника ТЭБ работает следующим образом.
При прохождении по ТЭБ постоянного электрического тока, подаваемого от источника электрической энергии через контакты 10, между коммутационными элементами 3 и 4, представляющими собой контакты ветвей р- и n-типа 1 и 2, возникает разность температур, обусловленная выделением и поглощением теплоты Пельтье в местах соединения ветвь р-типа 1 - контактная площадка 6 - ветвь n-типа 2 и ветвь n-типа 2 - контактная площадка 6 - ветвь р-типа 1. При указанной на чертеже полярности электрического тока происходит нагрев коммутационных элементов 3 и охлаждение коммутационных элементов 4. Соответственно имеет место охлаждение верхнего теплоперехода 9, контактирующего через электроизолированные площадки с коммутационными элементами 3. Если при этом за счет теплоотвода температура нижнего теплоперехода 9, контактирующего через площадки 8 с коммутационными элементами 3, поддерживается на постоянном уровне, то температура верхнего теплоперехода, находящегося в тепловом контакте с коммутационными элементами 4 через контактные площадки 8, понизится до некоторого определенного значения. При заданном электрическом токе величина снижения температуры на верхнем теплопереходе 9 будет зависеть от тепловой нагрузки на нем. Тепловая нагрузка складывается из теплопритока от окружающей среды, тепла от горячих контактов, обусловленного теплопроводностью образующих ТЭБ ветвей, теплоты Джоуля, а также тепла, поступающего от объекта охлаждения.
Предложенное исполнение ТЭБ позволит осуществлять механически гибкое сочленение охлаждаемого объекта (источника теплоты) и системы теплосброса, а также контакт с охлаждаемым (нагреваемым) объектом, находящимся в труднодоступном месте за счет специальной конструкции коммутационных элементов (протяженности и гибкости), при этом потери тепла на коммутационных элементах будут незначительны.
ТЭБ в режиме термоэлектрического генератора функционирует следующим образом.
При наличии источника тепла, нагревающего, например, нижний теплопереход 9, а также имеющие с ним непосредственный тепловой контакт коммутационные элементы 3, и системы, рассеивающей тепло с верхнего теплоперехода 9 и коммутационных элементов 4, между коммутационными элементами 3 и 4 устанавливается некоторая разность температур. При наличии такой разности температур между коммутационными пластинами 3 и 4, осуществляющими контакт ветвей р- и n-типа 1 и 2, между контактами 10 возникает разность потенциалов - термо-э.д.с., обусловленная эффектом Зеебека. При замыкании контактов 10 на определенную электрическую нагрузку в образовавшейся цепи возникает постоянный электрический ток. Величина протекающего в цепи электрического тока зависит от значения термо-э.д.с., которая в свою очередь зависит от коэффициента термо-э.д.с. термоэлектрического материала, числа термоэлементов в ТЭБ, разности температур между коммутационными элементами 3 и 4 и величины электрической нагрузки.
Преимуществом использования данной конструкции является обеспечение возможности гибкого сопряжения элемента тепловыделения, ТЭБ и системы теплосброса, а также удобство сопряжения теплопереходов 9 с системой, рассеивающей тепло, и источником тепла, находящихся в труднодоступных и отдаленных друг от друга местах.
Литература
1. Поздняков Б.С., Коптелов Е.А. Термоэлектрическая энергетика. М.: Атомиздат, 1974.
Claims (1)
- Термоэлектрическая батарея, состоящая из последовательно соединенных в электрическую цепь посредством коммутационных элементов полупроводниковых термоэлементов, каждый из которых образован двумя ветвями, изготовленными из полупроводника соответственно р- и n-типа, заключенных между двумя теплопереходами, отличающаяся тем, что коммутационные элементы выполнены в виде гибких электроизолированных теплопроводов с контактными площадками на концах, одни контактные площадки которых с двух сторон соединены с ветвями полупроводников р- и n-типа, а вторые контактные площадки - с электроизолированными друг от друга контактами, выполненными в виде пленок металлов или сплавов, нанесенных на теплопереходы - керамические пластины, или в виде медных пластин, напаянных на электроизолированные пленочные контакты керамической пластины, причем все четные коммутационные элементы соединены с одним, а нечетные - с другим теплопереходом - керамической пластиной.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004112475/28A RU2280919C2 (ru) | 2004-04-23 | 2004-04-23 | Термоэлектрическая батарея |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004112475/28A RU2280919C2 (ru) | 2004-04-23 | 2004-04-23 | Термоэлектрическая батарея |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004112475A RU2004112475A (ru) | 2005-10-27 |
RU2280919C2 true RU2280919C2 (ru) | 2006-07-27 |
Family
ID=35863459
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004112475/28A RU2280919C2 (ru) | 2004-04-23 | 2004-04-23 | Термоэлектрическая батарея |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2280919C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2335825C1 (ru) * | 2007-04-25 | 2008-10-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Термоэлектрическое устройство с высоким градиентом температур |
RU2764185C1 (ru) * | 2021-06-10 | 2022-01-14 | Анатолий Яковлевич Тереков | Термоэлектрический генератор |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5038569A (en) * | 1989-04-17 | 1991-08-13 | Nippondenso Co., Ltd. | Thermoelectric converter |
RU2010396C1 (ru) * | 1993-04-12 | 1994-03-30 | Николай Степанович Лидоренко | Термоэлектрический элемент, батарея термоэлектрических элементов и способ их изготовления |
-
2004
- 2004-04-23 RU RU2004112475/28A patent/RU2280919C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5038569A (en) * | 1989-04-17 | 1991-08-13 | Nippondenso Co., Ltd. | Thermoelectric converter |
RU2010396C1 (ru) * | 1993-04-12 | 1994-03-30 | Николай Степанович Лидоренко | Термоэлектрический элемент, батарея термоэлектрических элементов и способ их изготовления |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПОЗДНЯКОВ Б.С., КОПТЕЛОВ Е.А. Термоэлектрическая энергетика. М.: Атомиздат, 1974, с.88, рис.5.13. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2335825C1 (ru) * | 2007-04-25 | 2008-10-10 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Термоэлектрическое устройство с высоким градиентом температур |
RU2764185C1 (ru) * | 2021-06-10 | 2022-01-14 | Анатолий Яковлевич Тереков | Термоэлектрический генератор |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004112475A (ru) | 2005-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2269184C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
Omer et al. | Design optimization of thermoelectric devices for solar power generation | |
RU2282277C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
US20040177876A1 (en) | Spatially optimized thermoelectric module | |
RU2338300C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2280919C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2282274C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2338298C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2338299C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2269183C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
Lee | Thermoelectric Generators | |
RU2282278C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
Woo et al. | Characteristic of maximum power with temperature difference for thermoelectric generator | |
RU2335036C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
US20110139204A1 (en) | Energy conversion efficient thermoelectric power generator | |
KR102368047B1 (ko) | 열전효과를 갖는 열전도체 및 이를 포함하는 냉각-가열 시스템 | |
Bulman et al. | High heat flux, high temperature cooling of electronics with thermoelectric devices | |
RU2280920C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
US20130252366A1 (en) | Energy conversion efficient thermoelectric power generator | |
RU2282275C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2312428C2 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2270495C2 (ru) | Способ обеспечения функционирования термоэлектрической батареи | |
RU2357330C1 (ru) | Термоэлектрическая батарея | |
RU2282280C2 (ru) | Устройство для крепления деталей методом примораживания | |
RU2312427C2 (ru) | Устройство для крепления деталей методом примораживания |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080424 |