Промышленная инновация
№ 05-006-17Термоэлектрический генератор с высоким градиентом температур между спаями
19.07.2017
Цель изобретения - создание высокоэффективного термоэлектрического генератора с высоким градиентом температур. Это достигается тем, что полупроводниковые ветви p- и n-типа для уменьшения джоулевых потерь выполняются в виде тонких пленок с минимальным сопротивлением протекающему току. Чем меньше толщина пленки по отношению к ее поперечному сечению, тем меньше оказывается сопротивление протекающему току. Для ветвей p- и n-типа толщина пленки будет индивидуальна и будет зависеть от теплофизических свойств материала. В существующих термоэлектрических генераторах высота полупроводниковых ветвей p- и n-типа одинакова [2]. Это ограничение наложено конструкторско-технологическими требованиями в производстве. Однако полупроводниковые ветви p- и n-типа имеют различные сопротивления электрическому току, падение напряжений, теплопроводность и другие параметры, что ограничивает оптимизацию режимов работы термоэлектрического генератора в целом. Размещение полупроводниковых ветвей p- и n-типа на разных уровнях позволяет независимо друг от друга изменять высоту ветвей p- и n-типа. Это позволяет достичь одинаковых падений напряжений и токов в полупроводниковых ветвях различного типа. Использование представленного устройства позволит создать более эффективные термоэлектрические генераторы 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.
ГРНТИ
44.41.31 Установки прямого преобразования тепловой энергии в электрическую
Детали
Отрасль ТЭК
Электроэнергетика
Критически значимая технология
5 технологический уклад
Инновационность
отсутствует
Эффект от внедрения
Повышение эффективности генератора.
Филиал РЭА
Дагестанский ЦНТИ - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Владелец
ДГТУ
Похожие документы
Светоизлучающие радиоэлектронные компоненты в автоматизированных системах диагностирования и мониторинга
0.932
Промышленная инновация
Термоэлектрический элемент
0.924
РИД
ТОНКОПЛЕНОЧНОЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО СО СБАЛАНСИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ р- И n-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЕТВЕЙ
0.921
РИД
Термоэлектрическая батарея
0.918
Промышленная инновация
Устройство полупроводникового термоэлемента
0.916
РИД
Тонкоплёночный термоэлектрический генератор
0.915
Промышленная инновация
Формирование термостабильной структуры в низко- и среднетемпературных термоэлектрических материалах, полученных методом искрового плазменного спекания.
0.909
НИОКТР
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС С НАНОПЛЕНОЧНЫМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ВЕТВЯМИ
0.908
РИД
Тонкопленочный термоэлектрический генератор
0.907
РИД
Разработка технологий контактных систем, защитных покрытий, термоэлементов и изготовление термоэлектрических батарей
0.907
НИОКТР