термоэлектрогенерирующее устройство для марсохода

Классы МПК:H01L35/00 Термоэлектрические приборы, содержащие переход между различными материалами, те приборы, основанные на эффекте Зеебека или эффекте Пельтье, с другими термоэлектрическими и термомагнитными эффектами или без них; способы и устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы таких приборов
H02N10/00 Электрические двигатели, использующие тепловые эффекты
Патентообладатель(и):Малинин Петр Андреевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-03-05
публикация патента:

Устройство предназначено для использования в энергетике, в частности при проектировании термоэлектрогенераторов. Устройство содержит корпус, размещенные в нем термобатарею и камеру с проволокопротяжным механизмом, включающим соленоид с магнитным сердечником и электроды, подключенные к источнику высокого напряжения, и вольфрамовой проволокой, расположенной с возможностью контакта с электродами и взрыва при подаче на них напряжения. Причем корпус выполнен из теплопроводящего материала и состоит из внутреннего и наружного слоев, между которыми размещена термобатарея, обращенная горячими спаями к внутреннему слою корпуса и камере, а холодными - к наружному, а сердечник соленоида имеет захваты для проволоки и осевой канал, в котором проволока расположена с возможностью передвижения. Изобретение обеспечивает независимость работы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. термоэлектрогенерирующее устройство для марсохода, патент № 2286619

термоэлектрогенерирующее устройство для марсохода, патент № 2286619 термоэлектрогенерирующее устройство для марсохода, патент № 2286619 термоэлектрогенерирующее устройство для марсохода, патент № 2286619

Формула изобретения

1. Термоэлектрогенерирующее устройство, содержащее корпус, размещенную в нем термобатарею и источник высокого напряжения, отличающееся тем, что оно снабжено установленной в корпусе камерой с проволокопротяжным механизмом, включающим соленоид с магнитным сердечником и электроды, подключенные к источнику высокого напряжения, и вольфрамовой проволокой, расположенной в камере с возможностью контакта с электродами и взрыва при подаче на них напряжения.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус выполнен из теплопроводящего материала и состоит из внутреннего и наружного слоев, между которыми размещена термобатарея, обращенная горячими спаями к внутреннему слою корпуса и камере, а холодными - к наружному, причем сердечник соленоида имеет захваты для проволоки и осевой канал, в котором проволока расположена с возможностью передвижения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к термоэлектрогенераторам.

Наиболее близким к изобретению является термоэлектрогенерирующее устройство, содержащее корпус, размещенную в нем термобатарею и источник высокого напряжения (SU 149817 А1, кл. Н 01 L 35/32, опубл. 01.01.1962).

Недостатком данного устройства является затруднительность его работы в атмосфере, в которой отсутствует кислород или имеется недостаточное его количество.

Задачей изобретения является обеспечение независимости работы термоэлектрогенирующего устройства от состава атмосферы.

Указанная задача решается за счет того, что термоэлектрогенерирующее устройство, содержащее корпус, размещенную в нем термобатарею и источник высокого напряжения, снабжено установленной в корпусе камерой с проволокопротяжным механизмом, включающим соленоид с магнитным сердечником и электроды, подключенные к источнику высокого напряжения, и вольфрамовой проволокой, расположенной в камере с возможностью контакта с электродами и взрыва при подаче на них напряжения. Причем корпус выполнен из теплопроводящего материала и состоит из внутреннего и наружного слоев, между которыми размещена термобатарея, обращенная горячими спаями к внутреннему слою корпуса и камере, а холодными - к наружному, а сердечник соленоида имеет захваты для проволоки и осевой канал, в котором проволока расположена с возможностью передвижения.

Сущность изобретения поясняется чертежами:

фиг.1 - общий вид устройства;

фиг.2 - проволокопротяжный механизм в исходном положении;

фиг.3 - то же, в момент взрыва.

Термоэлектрогенерирующее устройство содержит взрывную камеру 1 и прочный корпус 3 с полостью 2. Корпус 3 выполнен из теплопроводящего материала и состоит из внутреннего 4 и наружного 5 слоев, между которыми помещена термобатарея 6, обращенная горячими спаями к внутреннему 4 слою корпуса и холодными - к наружному 5 слою. Во взрывной камере 1 закреплен проволокопротяжный механизм 7 и катушка 8 с запасом вольфрамовой проволоки. На наружной поверхности слоя 5 имеются ребра 9 для улучшения теплообмена между слоем 5 и окружающей средой.

Проволокопротяжный механизм 7 включает основание 10, на котором закреплен соленоид 11 с магнитным сердечником 12, внутри которого выполнен осевой канал 13, через который проходит вольфрамовая проволока 14. На лобовой поверхности магнитного сердечника 12 закреплены захваты 15. На основании 10 также закреплены на своих осях (условно не показаны) фиксаторы 16 и 17 с электродами, подключенными к источнику высокого напряжения (условно не показаны), и концевой захват 18.

Устройство работает следующим образом.

В исходном положении корпус 3 загерметизирован. Катушка 8 заправлена необходимым количеством вольфрамовой проволоки, конец которой проходит через осевой канал 13 и удерживается захватами 15, фиксаторами 16 и 17 и концевым захватом 18. Электроды в фиксаторах 16 и 17 контактируют с проволокой.

При подаче импульса высокого напряжения на электроды в фиксаторах 16 и 17 в проволоке, лежащей между этими контактами, происходит взрыв металла с выделением большого количества тепла. При этом внутренний слой 4 корпуса нагревается и передает тепло горячим спаям термобатареи 6. Разность температуры между горячими и холодными спаями наводит в термобатарее 6 термо-ЭДС, которая передается на клеммы термогенератора. Сразу после взрыва фиксаторы 16 и 17 поворачиваются на своих осях и опускаются, захват 18 разжимается, на соленоид 11 подается постоянное напряжение. Сердечник 12 устремляется вперед, захваты 15 протягивают вольфрамовую проволоку из катушки 8. Конец проволоки 14 вводится в раскрытый захват 18 и захватывается им. Захваты 15 раскрываются, на соленоид 11 подается постоянное напряжение противоположного направления. Соленоид 11 втягивает сердечник 12. При этом проволока свободно скользит по каналу 13 и раскрытым захватам 15. Захваты 15 закрываются, фиксаторы 16 и 17 захватывают проволоку, обеспечивая ее контакт с электродами. Термогенератор готов к очередному циклу работы.

Изобретение обеспечивает возможность работы термоэлектрогенерирующего устройства независимо от состава атмосферы, в том числе и в космосе.

Класс H01L35/00 Термоэлектрические приборы, содержащие переход между различными материалами, те приборы, основанные на эффекте Зеебека или эффекте Пельтье, с другими термоэлектрическими и термомагнитными эффектами или без них; способы и устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки таких приборов или их частей; конструктивные элементы таких приборов

термоэлектрический генератор -  патент 2529437 (27.09.2014)
наноструктурный термоэлектрический материал -  патент 2528338 (10.09.2014)
способ получения термоэлектрического материала -  патент 2528280 (10.09.2014)
модуль для термоэлектрического генератора и термоэлектрическмй генератор -  патент 2528039 (10.09.2014)
термоэлектрическое устройство -  патент 2525868 (20.08.2014)
выпрямитель переменного напряжения -  патент 2525611 (20.08.2014)
выпрямитель переменного напряжения -  патент 2525607 (20.08.2014)
выпрямитель переменного напряжения -  патент 2525603 (20.08.2014)
способ изготовления термоэлектрического генератора -  патент 2525322 (10.08.2014)
выпрямитель переменного напряжения -  патент 2525170 (10.08.2014)

Класс H02N10/00 Электрические двигатели, использующие тепловые эффекты

петротермальная электростанция и устройство монтажа теплоотборной системы петротермальной электростанции -  патент 2529769 (27.09.2014)
радиационно-магнитный двигатель -  патент 2516278 (20.05.2014)
устройство для получения механической энергии -  патент 2502183 (20.12.2013)
преобразователь гравитационной энергии -  патент 2461096 (10.09.2012)
способ получения энергии и устройство для его реализации -  патент 2452074 (27.05.2012)
микромеханический емкостной термоэлектрический преобразователь -  патент 2426201 (10.08.2011)
микромеханический емкостной термоэлектрический преобразователь -  патент 2406214 (10.12.2010)
устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую энергию -  патент 2382479 (20.02.2010)
способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию -  патент 2379820 (20.01.2010)
термоэлектрический двигатель и сервомеханизм на его основе -  патент 2352813 (20.04.2009)
Наверх