專利名稱:地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種熱電轉(zhuǎn)換系統(tǒng),具體涉及一種地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置。
背景技術(shù):
隨著常規(guī)能源日益枯竭例如煤、石油、天然氣等,世界上由能源緊張引發(fā)的問題越來越多,因此尋找新的替代能源成為解決能源問題的開門鎖,地?zé)崮茏鳛橐环N干凈、無污染、的能源,可以緩解能源緊缺的問題,作為一種輔助的能源進(jìn)行發(fā)電和取暖,節(jié)約各種常規(guī)能源,特別是在地?zé)豳Y源豐富的地區(qū),無疑成為一種常規(guī)能源很好的替代品,傳統(tǒng)的地?zé)岚l(fā)電方式地?zé)岚l(fā)電是利用地下熱水和蒸汽為動力源的一種新型發(fā)電技術(shù)。其基本原理與火力發(fā)電類似,也是根據(jù)能量轉(zhuǎn)換原理,首先把地?zé)崮苻D(zhuǎn)換為機(jī)械能,再把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。地?zé)岚l(fā)電實(shí)際上就是把地下的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能,然后再將機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿哪芰哭D(zhuǎn)變過程或稱為地?zé)岚l(fā)電,這種發(fā)電方式由于能量轉(zhuǎn)換次數(shù)很多,所以能量的利用率很低,只是適合大型地?zé)岚l(fā)電,而且建設(shè)成本很高,對于中小型的地?zé)豳Y源根本無法利用。
發(fā)明內(nèi)容
為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺點(diǎn),本發(fā)明提供了一種地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,可以充分應(yīng)用在各類地?zé)豳Y源上,具有能量轉(zhuǎn)換率高,建設(shè)本地的優(yōu)點(diǎn)。為了達(dá)到上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:一種地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,包括半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件。所述溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件包括熱水箱9,安裝在熱水箱9中的加熱器8,加熱器8—端為加熱器低溫介質(zhì)出口 7,另一端為加熱器低溫介質(zhì)出口 7,熱水箱9的加熱器高溫介質(zhì)進(jìn)口 6的一端安裝有載熱介質(zhì)循環(huán)泵5。所述半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件包括安裝在加熱水箱9之上半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端10、隔熱絕緣裝置4以及半導(dǎo)體溫差發(fā)電的冷端3,隔熱絕緣裝置4安裝在溫差發(fā)電裝置的冷端3和半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端10之間。溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件包括安裝在溫差發(fā)電裝置的冷端3之上的散熱制冷水箱2,制冷水箱2的一端和冷水進(jìn)水管I相連通,冷水進(jìn)水管I的另一端和散熱器13相連通,散熱器13的另一端為冷水出水管12,冷水出水管12通過水循環(huán)泵11和制冷水箱2的
另一端相連通。傳統(tǒng)的地?zé)岚l(fā)電原理是:將熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,再由機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能,而本發(fā)明的地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置將熱能直接轉(zhuǎn)換為電能,具有能量利用率更高,建設(shè)成本低的優(yōu)點(diǎn),而且可以在各類規(guī)模的地?zé)嵩瓷蠌V泛應(yīng)用,本發(fā)明采用半導(dǎo)體溫差發(fā)電原理,從地?zé)嵩磦鲗?dǎo)的熱量直接用于半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的熱端加熱,而半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的冷端則使用冷水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行散熱降溫,從而提高溫差,進(jìn)行溫差勢能發(fā)電。
附圖1為地?zé)嵩吹臒犭娹D(zhuǎn)換系統(tǒng)示意圖附圖2問本發(fā)明能量傳遞示意圖附圖標(biāo)記說明(I)冷水進(jìn)水管(2)冷水箱(3)半導(dǎo)體溫差發(fā)電的冷端(4)隔熱絕緣裝置(5)導(dǎo)熱介質(zhì)循環(huán)泵(6)加熱器高溫介質(zhì)入口(7)加熱器低溫介質(zhì)出口(8)加熱器(9)加熱水箱(10)半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端(11)水泵(12)冷水出水管(13)散熱器
具體實(shí)施例方式如圖1所示,本發(fā)明一種地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,包括半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件。所述溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件包括熱水箱9,安裝在熱水箱9中的加熱器8,加熱器8—端為加熱器低溫介質(zhì)出口 7,另一端為加熱器低溫介質(zhì)出口 7,熱水箱9的加熱器高溫介質(zhì)進(jìn)口 6的一端安裝有載熱介質(zhì)循環(huán)泵5。所述半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件包括安裝在加熱水箱9之上半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端10、隔熱絕緣裝置4以及半導(dǎo)體溫差發(fā)電的冷端3,隔熱絕緣裝置4安裝在溫差發(fā)電裝置的冷端3和半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端10之間。溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件包括安裝在溫差發(fā)電裝置的冷端3之上的散熱制冷水箱2,制冷水箱2的一端和冷水進(jìn)水管I相連通,冷水進(jìn)水管I的另一端和散熱器13相連通,散熱器13的另一端為冷水出水管12,冷水出水管12通過水循環(huán)泵11和制冷水箱2的另一端相連通。本發(fā)明的工作原理為:如圖1所示:使用高性能的導(dǎo)熱管將熱量從地?zé)峋聜鬟f出來,導(dǎo)熱管的導(dǎo)熱介質(zhì)從加熱器高溫介質(zhì)進(jìn)口 6進(jìn)入水箱9加熱器8,由水箱9加熱器8將熱量傳遞給水箱9內(nèi)的水,由水將熱量儲存起來,水箱用存儲起來的熱量對半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的熱端10進(jìn)行加熱升溫,能量傳遞如圖2所示,而要達(dá)到既定的溫差,進(jìn)行更加穩(wěn)定的發(fā)電,半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的冷端3必須要進(jìn)行不間斷的散熱冷卻,而本發(fā)明發(fā)電系統(tǒng)采用冷水散熱系統(tǒng)對半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的冷端進(jìn)行散熱,很好穩(wěn)定了半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)兩端的溫度差,冷水散熱系統(tǒng),是用冷水對半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的冷端3進(jìn)行降溫散熱,然后由水將熱量帶到外面的散熱器13,用風(fēng)扇進(jìn)行加速散熱降溫,再把散熱制冷的水在水泵11的作用下循環(huán)回冷水箱2里對半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的冷端3進(jìn)行降溫,其中半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的熱端10和冷端3中間間隔以隔熱絕緣裝置4,進(jìn)行溫度阻隔并且防止高壓擊穿。半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)發(fā)的電經(jīng)過交直流轉(zhuǎn)換,通過變壓處理后由電控制器并網(wǎng)或者用蓄電池儲存起使用。以上所述,僅是本發(fā)明方法的實(shí)施例,并非對本發(fā)明作任何限制,凡是根據(jù)本發(fā)明技術(shù)方案對以上實(shí)施例所作的任何簡單的修改、結(jié)構(gòu)的變化代替均仍屬于本發(fā)明技術(shù)系統(tǒng)的保護(hù)范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,其特征在于:包括半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,其特征在于:所述溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件包括熱水箱(9),安裝在熱水箱(9)中的加熱器(8),加熱器(8) —端為加熱器低溫介質(zhì)出口(7),另一端為加熱器低溫介質(zhì)出口(7),熱水箱(9)的加熱器高溫介質(zhì)進(jìn)口(6)的一端安裝有載熱介質(zhì)循環(huán)泵(5)。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,其特征在于:所述半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件包括安裝在加熱水箱(9)之上半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端(10)、隔熱絕緣裝置(4)以及半導(dǎo)體溫差發(fā)電的冷端(3),隔熱絕緣裝置(4)安裝在溫差發(fā)電裝置的冷端(3)和半導(dǎo)體溫差發(fā)電的熱端(10)之間。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,其特征在于:溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件包括安裝在溫差發(fā)電裝置的冷端(3)之上的散熱制冷水箱(2),制冷水箱(2)的一端和冷水進(jìn)水管⑴相連通,冷水進(jìn)水管⑴的另一端和散熱器(13)相連通,散熱器(13)的另一端為冷水出水管(12),冷水出水管(12)通過水循環(huán)泵(11)和制冷水箱(2)的另一端相連通。
全文摘要
一種地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置,包括半導(dǎo)體溫差發(fā)電組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的加熱組件,溫差發(fā)電系統(tǒng)的散熱組件;本發(fā)明的地?zé)嵩礋犭娹D(zhuǎn)換裝置將熱能直接轉(zhuǎn)換為電能,具有能量利用率更高,建設(shè)成本低的優(yōu)點(diǎn),而且可以在各類規(guī)模的地?zé)嵩瓷蠌V泛應(yīng)用,本發(fā)明采用半導(dǎo)體溫差發(fā)電原理,從地?zé)嵩磦鲗?dǎo)的熱量直接用于半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的熱端加熱,而半導(dǎo)體溫差發(fā)電機(jī)的冷端則使用冷水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行散熱降溫,從而提高溫差,進(jìn)行溫差勢能發(fā)電。
文檔編號H02N11/00GK103151966SQ20111040441
公開日2013年6月12日 申請日期2011年12月7日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月7日
發(fā)明者楊向民, 何銳 申請人:陜西科林能源發(fā)展股份有限公司