[实用新型]可以发电的热水杯无效
申请号: | 201020020580.8 | 申请日: | 2010-01-15 |
公开(公告)号: | CN201595591U | 公开(公告)日: | 2010-10-06 |
发明(设计)人: | 田海金 | 申请(专利权)人: | 田海金 |
主分类号: | A47G19/22 | 分类号: | A47G19/22;H02N11/00 |
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地址: | 710043 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可以 发电 水杯 | ||
技术领域
本发明涉及一种水杯,具体讲是一种可以发电的热水杯。
背景技术
众所周知,水杯是用来供人们饮水的生活器皿,一只500ML的盛满95℃开水的水杯,达到人们可以饮用的温度,即45℃左右,可以放出90000焦的热量,一个人每天饮水五杯,放出的热量可达到450000焦,如果将这些热量用于发电,最少可以发电0.15度,若将此电储存起来,可以点亮一盏3W的LED灯足够两个小时照明。若将此储存的电能供给数字音乐芯片播放音乐,最少可扩放音乐20首。随着人们环保意识的增强,低碳经济的发展,以及对传统能源来源匮缺的担心,充分合理利用生活中的低品余热能源发电,必将会受到全社会的关注。
发明内容
为了充分利用日常生活中的低品位余热能源,增加日常饮用水杯的功能,特发明可以发电的热水杯。
一种可以发电的热水杯,由双层保温水杯和温差发电器两部分组成,其特征是双层保温水杯由保温杯盖、茶叶篮、装在杯外壳体中的内胆、外胆、真空腔,装在内胆底部与外胆底部之间的超导材料构成。温差发电器由发电片,连接在发电片下边冷面的高效散热器,排放在高效散热器侧面的蓄电池、LED照明灯、数字音乐芯片及装在温差发电器外边的壳体构成。温差发电器的发电片的热侧与双层保温水杯的外胆底部通过导热硅脂粘贴在一起。将热开水到入水杯中,盖好保温杯盖,然后将杯子倒置,超导材料便落入真空腔的另一端底部,由于受到杯子内胆热水的作用,超导材料受热震动、震荡,将内胆传来的热能迅速传导到杯子外胆的底部,并通过导热硅脂,使发电片的热侧得热,于是在发电片的正负极上便产生电势差,通过导线给蓄电池充电。若要照明,接通电源,LED照明灯发光照明;若要听音乐,接通数字音乐芯片,可以放出各种音乐。
所述的装在杯壳体中的内胆与外胆是金属圆筒状或者金属方筒状材料。
所述的装在内胆底部与外胆底部之间的超导材料呈液态或气态或者液气混合态。
所述的温差发电器的发电片是利用赛贝克效应和超导技术原理发电,发电片为正方体平板,内部为半导体阵,其引出线两根,一根为正极,另一根为负极,所发的电蓄存在蓄电池中。
所述的发电片有效工作面小于粘贴在其冷面的的高效散热器粘贴平面的面积,工作温度≤200℃,工作温差大于35℃。
所述的贴在发电片冷面的的高效散热器可以是金属翅片散热器,或者超导管散热器,其作用可将发电片散出的热量迅速导到周围空气中,确保温差发电器正常发电。
可以发电的热水杯是利用赛贝克效应和超导技术原理发电,此种发电方法充分利用了日常生活中饮水杯的低品位耗散热能,发电效率高,性能稳定,使日常用的普通水杯具备了饮水、发电、听音乐、照明等功能,且环保、节能、卫生,无任何污染。
附图说明
下面结合附图1对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型实施例原理示意图。
图1中1、双层保温水杯 2、温差发电器 3、保温杯盖 4、茶叶篮 5、内胆 6、外胆 7、真空腔 8、外胆底 9、内胆底 10、超导材料 11、杯外壳体 12、发电片 13、高效散热器 14、蓄电池 15、数字音乐芯片 16、喇叭 17、LED照明灯 18、导热硅脂19、壳体 20、导线
具体实施方式
一种可以发电的热水杯,由双层保温水杯1和温差发电器2两部分组成,其特征是双层保温水杯1由保温杯盖3、茶叶篮4、装在杯外壳体11中的内胆5、外胆6、真空腔7,装在内胆底9与外胆底8之间的超导材料10构成。温差发电器2由发电片12,连接在发电片12下边冷面的高效散热器13,排放在高效散热器13侧面的蓄电池14、LED照明灯17、数字音乐芯片15及装在温差发电器2外边的壳体19构成。温差发电器2的发电片12的热侧与双层保温水杯的外胆底8通过导热硅脂18粘贴在一起。将热开水侧入水杯,盖好保温杯盖3,使杯子倒置,超导材料10便落入真空腔7的另一端底部,由于受到杯子内胆热水的作用,超导材料10受热震动、震荡,将内胆5传来的热能迅速传导到杯子外胆6的底部,并通过导热硅脂18使发电片12的热侧得热,于是在发电片12的正负极上便产生电势差,通过导线20给蓄电池14充电。若要照明,接通电源,LED照明灯17发光照明;若要听音乐,接通数字音乐芯片15,可以放出各种音乐。
所述的装在杯外壳体11中的内胆5与外胆6呈金属圆筒状或者金属方筒状。
所述的装在内胆底9部与外胆底8部之间的超导材料10呈液态或气态或者液气混合态。
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