相变抑制传热温差发电器件及其制造方法技术

技术编号:12251378 阅读:176 留言:0更新日期:2015-10-28 15:28
本发明专利技术提供一种相变抑制传热温差发电器件及其制造方法,相变抑制传热温差发电器件包括至少一个温差电单体;所述温差电单体包括一P型温差电元件、一N型温差电元件、一相变抑制散热板及一相变抑制集热板。本发明专利技术的相变抑制传热温差发电器件在热路上减少了陶瓷片热阻及其与电极界面的接触热阻,有利于建立温差,相变抑制传热板既是电极又是热面和冷面的热交换器,不存在界面热阻,大大提高了温差发电器的热-电转换效率;将若干单体组合起来,可获得较大的输出电压和输出电功率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能源领域,特别是涉及一种。
技术介绍
塞贝克效应是德国科学家塞贝克(T.J.Seebeck)于1821年发现的。如图1,一个P型温差电元件10和一个N型温差电元件11在热面12和冷面13分别用电极14连接起来,就构成了一个传统的温差电单体。当这个温差电单体的热面输入热量、另一面保持不变的温度而建立温差时,由于塞贝克效应,回路两端就会产生电动势;在回路里接上负载15,该负载上就获得了电功率,这就是一个最简单的温差发电器。能够实用化的温差发电组件,往往由几对或几十对,甚至更多对温差电单体构成。传统的温差发电组件,其中的温差电单体(包括P型温差电元件10及N型温差电元件11),在电路上是串联的,而在热路上是并联的。作为一个完整的温差发电组件,其热、冷两面电极14的外侧各集成了一片DBC陶瓷板16,与外界实行电隔离,所述温差发电组件通过正电极141及负电极142与外界负载相连接,见图2.以上所述传统温差发电组件中,电极主要充当P型和N型温差电元件的电连接器,也具有热量传递的作用,但是整个温差电组件陶瓷片两个外侧通常必须安装体积很大的热交换器,将需要的热量传递进温差电组件,将不需要的热量发散到环境中去。这样构成一个温差发电器,典型的结构见图3,所述结构包括集热器17、温差发电组件18及散热器19。以上所述传统温差发电组件和温差发电器,可用于制造燃气或燃油温差发电器(系统)、放射性同位素温差发电器,或可用于太阳热发电、地热发电、工业余热发电、汽车尾气发电等。由于它没有转动部件,因此工作寿命长、无噪音,而且是一种环境友好电源,已经在航天、工业、国防、民用电器等国民经济各部门获得应用。传统结构温差发电器,由于温差发电组件与热、冷面热交换器接触的是陶瓷片,最常用的是厚度为0.6_或1_的氧化铝陶瓷片。陶瓷片在温差发电组件与金属制成的热交换器之间起着电绝缘的作用,但同时,在传热通路上,热、冷两面,陶瓷片与热交换器之间的界面热阻、陶瓷片的热阻和陶瓷片与温差电单体电极之间的接触热阻,会造成很大的热损失。热面温度和冷面温度之间的温差愈大,热阻越大,热损失也就越大。另一个问题是,传统结构温差发电器中,温差发电组件必须配置体积和重量庞大的热交换器。最常用的方法,冷面用肋状铝质散热器,外加强迫风冷。不仅增加了温差发电器整体的重量和体积,也降低了整机的可靠性。本专利技术针对传统温差发电器件的缺点,提出一种新结构温差发电器件及其制造方法。
技术实现思路
鉴于以上所述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种,用于解决现有技术中由于温差发电组件与热、冷面热交换器接触的是陶瓷片,陶瓷片与热交换器之间的界面热阻、陶瓷片的热阻和陶瓷片与温差电单体电极之间的接触热阻,会造成很大的热损失的问题。热面温度和冷面温度之间的热流密度越大,热阻造成的温差损失越大,热损失也就越大,从而降低了温差发电器件的热-电转换效率。为实现上述目的及其他相关目的,本专利技术提供一种相变抑制传热温差发电器件,所述相变抑制传热温差发电器件包括至少一个温差电单体;所述温差电单体包括一 P型温差电元件、一 N型温差电元件、一相变抑制散热板及一相变抑制集热板;所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板平行排布,所述相变抑制集热板位于所述P型温差电元件及所述N型温差电元件之间,所述相变抑制散热板位于所述P型温差电元件或所述N型温差电元件远离所述相变抑制集热板的一侧;所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板紧密贴合。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板均包括一金属板,所述金属板内形成有具有一定形状的封闭管道,所述封闭管道内填充有传热工质。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板均包括两块层叠的金属板;其中一层所述金属板内形成有具有一定形状的封闭管道,所述封闭管道内填充有传热工质,另一层所述金属板内形成有具有一定形状的流体介质管道,所述流体介质管道两端形成有开口,所述开口适于与流体介质源相连通。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述封闭管道的形状为六边形蜂窝状、圆形蜂窝状、四边形蜂窝状、首尾串联的多个U形、菱形、三角形、圆环形,或其中任一种以上图形的任意组合。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板的材料均为铜、铜合金、铝、铝合金、钛、钛合金、不锈钢,或其中任一种以上的任意组合。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述P型温差电元件及所述N型温差电元件的材料均为掺杂的赝二元碲化铋及其固溶体、赝三元碲化铋及其固溶体、掺杂的碲化铅及其固溶体、碲化锗及其固溶体、单填或多填的方钴矿类温差电材料、Half-Heusler温差电材料、掺杂的S1-Ge合金、Zintl相温差电材料。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板与所述P型温差电元件及所述N型温差电元件贴合部分表面的形状为平面状,所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板其他部分的表面形成有孔洞、浅槽、突起、活页窗或覆盖涂层以强化传热。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述相变抑制传热温差发电器件包括多个所述温差电单体,所述多个温差电单体串联组合集成为所述相变抑制传热温差发电器件。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述相变抑制传热温差发电器件的两侧各设有一 DBC陶瓷板;位于所述相变抑制传热温差发电器件一侧的所述DBC陶瓷板贴合于所述温差电单体中的所述相变抑制散热板的表面,位于所述相变抑制传热温差发电器件另一侧的所述DBC陶瓷板经由一所述相变抑制散热板与所述温差电单体中的所述P型温差电元件或所述N型温差电元件相连接。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的一种优选方案,所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板、所述相变抑制集热板及所述DBC陶瓷板通过软钎焊、硬钎焊、压接、摩擦焊或压焊工艺固定连接。该陶瓷板也可用有电绝缘、隔热功能,并与本专利技术所述的温差发电器件工作温度范围相容的其他材料的板材替换。本专利技术还提供一种相变抑制传热温差发电器件的制造方法,所述制造方法包括:制造P型温差电元件及N型温差电元件;制造相变抑制散热板;制造相变抑制集热板;准备DBC陶瓷板;将所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板、所述相变抑制集热板及所述DBC陶瓷板平行排布,所述相变抑制集热板位于所述P型温差电元件及所述N型温差电元件之间,所述相变抑制散热板位于所述P型温差电元件及所述N型温差电元件远离所述相变抑制集热板的一侧,所述DBC陶瓷板位于最外层的所述相变抑制散热板的外侧;并将所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板、所述相变抑制集热板及所述DBC陶瓷板固定连接。作为本专利技术的相变抑制传热温差发电器件的制造方法的一种优选方案,制造所述P型温差电元件及所述N型温差电元件的具体方法为:分别按一定组分及配比配制所述P型温差电元件的材料及所述N型温差电元件的材料;将本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种相变抑制传热温差发电器件,其特征在于,所述相变抑制传热温差发电器件包括至少一个温差电单体;所述温差电单体包括一P型温差电元件、一N型温差电元件、一相变抑制散热板及一相变抑制集热板;所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板平行排布,所述相变抑制集热板位于所述P型温差电元件及所述N型温差电元件之间,所述相变抑制散热板位于所述P型温差电元件或所述N型温差电元件远离所述相变抑制集热板的一侧;所述P型温差电元件、所述N型温差电元件、所述相变抑制散热板及所述相变抑制集热板紧密贴合。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张建中李居强
申请(专利权)人:浙江嘉熙光电设备制造有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1