RU2181468C2 - Автономный термоэлектрический холодильный агрегат - Google Patents
Автономный термоэлектрический холодильный агрегат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2181468C2 RU2181468C2 RU2000105481/06A RU2000105481A RU2181468C2 RU 2181468 C2 RU2181468 C2 RU 2181468C2 RU 2000105481/06 A RU2000105481/06 A RU 2000105481/06A RU 2000105481 A RU2000105481 A RU 2000105481A RU 2181468 C2 RU2181468 C2 RU 2181468C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thermal
- thermal module
- cooling
- refrigeration unit
- generator
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области получения холода посредством термоэлектрического охлаждения и может быть использовано в местах отсутствия или дефицита традиционных источников электроэнергии. Агрегат содержит один или несколько термомодулей охлаждения с радиатором, заключенных в холодильный шкаф, источник питания и систему охлаждения горячих спаев термомодулей. В холодильном агрегате в качестве источника питания использован солнечный термоэлектрический генератор. Система охлаждения холодных спаев термомодулей генератора объединена с системой охлаждения термомодулей холодильного шкафа. Использование указанного изобретения позволит вырабатывать холод независимо от традиционных источников электроэнергии. 4 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области получения холода посредством термоэлектрического охлаждения и может быть использовано в местах отсутствия или дефицита традиционных источников электроэнергии.
Известны способы и устройства для получения холода в бытовых холодильниках, шкафах и пр. с помощью различных холодильных агрегатов, в том числе и термоэлектрических, основанных на использовании эффекта Пельтье (см. книгу "Термоэлектрические материалы и преобразователи", перевод с английского А.Н. Брагинского. М. : Мир, 1964 г.). Для работы указанных устройств необходима электрическая энергия, получаемая от сети, аккумуляторов или других источников питания.
Известен термоэлектрический холодильник, содержащий термомодуль с радиатором, корпус с рабочей камерой, внутри которой размещен охлаждающий радиатор, крышку с пластинами, опирающимися посредством осей на кронштейны, закрепленные на корпусе, при этом крышка выполнена в виде части цилиндрической оболочки, а пластины - радиальными, сопряженными с боковыми стенками рабочей камеры, верхний профиль которых повторяет профиль крышки, кронштейны закреплены на боковых стенках рабочей камеры, причем между корпусом и рабочей камерой выполнена полость для размещения крышки при открывании, крышка снабжена магнитной защелкой, а охлаждающий радиатор прилегает наиболее развитой поверхностью к стенке рабочей камеры, отделенной от корпуса полостью (см. патент 2088863 с приоритетом от 10.01.94 г.).
Указанное устройство как наиболее близкий аналог может быть принято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является невозможность его использования в местах отсутствия или дефицита электроэнергии (в горах, отдаленных местах, экспедициях, туристических маршрутах, местах чрезвычайных ситуаций и т.п.).
Задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание автономного холодильного агрегата, независимого от традиционных источников электроэнергии.
Согласно изобретению указанная задача решается путем использования солнечного термоэлектрического генератора. В технике известны различные способы и устройства, применяемые для преобразования энергии Солнца в электричество: фотоэлектрические, термомагнитные и др., в том числе и термоэлектрические, основанные на использовании эффекта Зеебека. В сравнении между собой термоэлектрические преобразователи выигрывают по простоте конструкции и стоимости. Так, например, в пересчете на 1 Вт вырабатываемой электроэнергии стоимость фотоэлектрических преобразователей составляет порядка 1000 долл. США, в то время как термоэлектрических 1-2 долл. США.
В заявленном изобретении термоэлектрический холодильный агрегат, схема которого изображена на чертеже, содержит один или несколько термомодулей 1 с радиатором на холодной грани, заключенные в холодильный шкаф 2. Термомодуль 1 соединен с источником питания, содержащим фокусирующий параболический отражатель 3 и направляющий параболический отражатель 4, приемник излучения 5 из теплопроводного материала с зачерненной приемной гранью и батарею термомодулей 6, соединенную "горячими" гранями с приемником излучения 5, а "холодными" гранями - с системой охлаждения 7, объединенной в единый контур с "горячей" гранью термомодуля 1, при этом направление движения жидкости выбрано от термомодуля 1 к термомодулям 6. Особенностью изобретения является также то, что контур жидкостного охлаждения 7 содержит насос 8 и соединен с емкостью с водой 9 или с естественным водоемом.
При необходимости в дополнение к солнечному генератору холодильный агрегат может быть снабжен аккумулятором 10.
Устройство работает следующим образом. Падающее излучение Солнца с помощью фокусирующего отражателя 3 концентрируется и при помощи направляющего отражателя 4 преобразуется в параллельный пучок и направляется на приемник излучения 5, расположенный в вершине фокусирующего отражателя 3, имеющего отверстие для прохода светового пучка к приемнику излучения, расположенному с внешней стороны фокусирующего отражателя 3. Приемник излучения 5 с зачерненной поверхностью, поглощая тепловое излучение, нагревается и нагревает горячие грани термомодулей 6. Жидкостный контур 7 охлаждает противоположные грани термомодулей 6, в результате чего обеспечивается перепад температуры, необходимый для реализации эффекта Зеебека. Требуемая мощность генератора достигается заданием необходимого диаметра фокусирующего отражателя 3 и выбором оптимальных геометрических характеристик термомодулей 6. Выработанная в генераторе электроэнергия расходуется на питание водяного насоса 8 и охлаждающего термомодуля 1. В указанном термомодуле в результате возникновения эффекта Пельтье на грани термомодуля, расположенной внутри холодильного шкафа 2, выделяется "холод", а на противоположной - "тепло", снимаемое жидкостным контуром охлаждения 7, которое совместно с теплотой, полученной при охлаждении холодных граней термомодулей 6, передается в емкость 9. В периоды отсутствия солнечного излучения работа холодильного агрегата осуществляется от аккумулятора 10, подключенного к линии электропитания от солнечного генератора и подзаряжаемого от него при работе генератора.
Предложенный автономный холодильный агрегат позволяет охлаждать продукты питания, медикаменты в местах, недоступных для пользования традиционными источниками электроэнергии, - в горах, экспедициях, на маршрутах, местах чрезвычайных ситуаций и т.п.
Claims (5)
1. Автономный термоэлектрический холодильный агрегат, содержащий по крайней мере один термомодуль с радиатором на холодной грани, заключенный в холодильный шкаф, источник питания термомодуля и систему охлаждения горячей грани термомодуля, отличающийся тем, что в качестве источника питания термомодуля использован солнечный термоэлектрический генератор.
2. Холодильный агрегат по п. 1, отличающийся тем, что солнечный термоэлектрический генератор содержит два параболических отражателя (фокусирующий и направляющий), приемник излучения из теплопроводного материала с зачерненной приемной гранью, батарею термомодулей, соединенную "горячими" гранями с приемником излучения, а "холодными" гранями - с системой охлаждения.
3. Холодильный агрегат по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что система жидкостного охлаждения термомодуля шкафа и термомодулей генератора выполнена в виде единого контура, при этом направление движения жидкости выбрано от термомодуля охлаждения шкафа к термомодулям генератора.
4. Холодильный агрегат по п. 3, отличающийся тем, что контур жидкостного охлаждения соединен с емкостью с водой или с естественным водоемом.
5. Холодильный агрегат по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что агрегат снабжен аккумулятором, обеспечивающим электропитанием термомодуль охлаждения шкафа при отсутствии солнечного излучения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000105481/06A RU2181468C2 (ru) | 2000-03-06 | 2000-03-06 | Автономный термоэлектрический холодильный агрегат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000105481/06A RU2181468C2 (ru) | 2000-03-06 | 2000-03-06 | Автономный термоэлектрический холодильный агрегат |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000105481A RU2000105481A (ru) | 2002-01-27 |
RU2181468C2 true RU2181468C2 (ru) | 2002-04-20 |
Family
ID=20231473
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000105481/06A RU2181468C2 (ru) | 2000-03-06 | 2000-03-06 | Автономный термоэлектрический холодильный агрегат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2181468C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193140U1 (ru) * | 2019-02-08 | 2019-10-15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Бытовой холодильный прибор с подвижным конденсатором и термоэлектрическим преобразователем |
FR3080951A1 (fr) * | 2018-05-07 | 2019-11-08 | Bernier Developpement | Installation solaire de production d'energie electrique et de chaleur |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3514490A1 (de) * | 1985-04-22 | 1986-10-23 | Albert 4804 Versmold Rosenow | Verfahren zum betrieb einer peltier-waermepumpe |
US5353600A (en) * | 1993-11-30 | 1994-10-11 | Flori-Cal Inc. | Solar powered thermoelectric cooled cosmetic case |
RU2034206C1 (ru) * | 1992-08-21 | 1995-04-30 | Павел Владимирович Миодушевский | Устройство для получения электроэнергии |
RU2088863C1 (ru) * | 1994-01-10 | 1997-08-27 | Миасский машиностроительный завод | Термоэлектрический холодильник |
RU2099648C1 (ru) * | 1995-11-15 | 1997-12-20 | Александр Семенович Криворотов | Солнечная батарея |
-
2000
- 2000-03-06 RU RU2000105481/06A patent/RU2181468C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3514490A1 (de) * | 1985-04-22 | 1986-10-23 | Albert 4804 Versmold Rosenow | Verfahren zum betrieb einer peltier-waermepumpe |
RU2034206C1 (ru) * | 1992-08-21 | 1995-04-30 | Павел Владимирович Миодушевский | Устройство для получения электроэнергии |
US5353600A (en) * | 1993-11-30 | 1994-10-11 | Flori-Cal Inc. | Solar powered thermoelectric cooled cosmetic case |
RU2088863C1 (ru) * | 1994-01-10 | 1997-08-27 | Миасский машиностроительный завод | Термоэлектрический холодильник |
RU2099648C1 (ru) * | 1995-11-15 | 1997-12-20 | Александр Семенович Криворотов | Солнечная батарея |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3080951A1 (fr) * | 2018-05-07 | 2019-11-08 | Bernier Developpement | Installation solaire de production d'energie electrique et de chaleur |
RU193140U1 (ru) * | 2019-02-08 | 2019-10-15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Бытовой холодильный прибор с подвижным конденсатором и термоэлектрическим преобразователем |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4251291A (en) | Thermoelectric generator with latent heat storage | |
US8188366B2 (en) | Integrated solar energy conversion system, method, and apparatus | |
ES2904589T3 (es) | Aparato y sistema de utilización de energía solar integrada | |
US6434942B1 (en) | Building, or other self-supporting structure, incorporating multi-stage system for energy generation | |
US4454865A (en) | Liquid metal solar power system | |
US6062029A (en) | Optical solar electric generator | |
FR2402846A1 (fr) | Systeme de chauffage et de refroidissement fonctionnant a l'aide d'energie solaire | |
US20140318127A1 (en) | Solar power system | |
EP0516767A1 (en) | ROOF SOLAR COLLECTOR. | |
US20100043778A1 (en) | Modular and inflatable solar collector | |
CN112688592B (zh) | 一种用于高昼夜温差环境下的不间断光伏发电系统 | |
WO2014013782A1 (ja) | 太陽熱発電装置 | |
Vasiliev | REVIEW PAPERState-of-the-art on heat pipe technology in the former Soviet Union | |
RU2181468C2 (ru) | Автономный термоэлектрический холодильный агрегат | |
CN206290390U (zh) | 一种太阳能全光谱发电系统 | |
JP2000031522A (ja) | 変換効率倍増の太陽光発電と集熱装置 | |
US6857425B2 (en) | Solar energy collector system | |
JP3610499B2 (ja) | 多目的熱光分離形集光発電装置 | |
WO2012076847A1 (en) | Solar energy apparatus with a combined photovoltaic and thermal power generation system | |
GB2259231A (en) | Renewable energy plant propagator | |
US5101632A (en) | Thermal radiation energy conversion | |
RU2164578C1 (ru) | Установка для получения воды из снега и/или льда | |
KR20130075203A (ko) | 태양광 발전 및 열에너지 획득장치 | |
HK1205595A1 (en) | Air-cooled thermoelectric power generation apparatus and solar thermal power generation apparatus using air-cooled thermoelectric power generation apparatus | |
RU2000105481A (ru) | Автономный термоэлектрический холодильный агрегат |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120307 |