[实用新型]为冷热量度表供电的温差发电器无效
申请号: | 99207907.1 | 申请日: | 1999-04-15 |
公开(公告)号: | CN2378833Y | 公开(公告)日: | 2000-05-17 |
发明(设计)人: | 刘尧光;王凤跃;赵彦民 | 申请(专利权)人: | 电子工业部第十八研究所 |
主分类号: | H01L35/00 | 分类号: | H01L35/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300381 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷热 量度 供电 温差 电器 | ||
本实用新型涉及一种为冷热量度表(热能表)供电的温差发电器,属于物理电源技术领域。
二十世纪九十年代以来,随着人民生活水平的提高,社会公众环境保护意识的强化,冬季取暖采用集中供热的方式已成为现代城市建设的发展方向。为了规范供热方与取暖用户之间的费用结算,欧、美等工业发达国家采用热能量度表(简称热能表)来计量供热量。据了解,我国有关部门决定在采暖地区逐步推广采暖热能表。目前,国外一般使用交流电或高能锂电池作为热能表电源(见丹麦Kamstrup公司产品介绍)。采用交流电作仪表电源时,停电期间无法记录供热量。热能表内部流动高压(约1.0兆帕)、高温(70~80℃)热水,如果仪表电路渗入水份或者电源线路损坏,可能使整个供暖管道带有220伏交流电,后果严重。采用高能锂电池(锂—亚硫酰氯电池)作电源,需要定期更换,而且该电池存在易于爆炸的隐患,一般不适合家庭用。
温差发电器(又称温差电池)是固态电源,属于物理电源中的一类特种电源。它是利用碲化铅、碲化铋等化合物半导体的温差电效应而制成的。现有温差发电器大多采用放射性同位素或烃类燃料燃烧作为热源,用于深空宇宙飞行器、无人值守气象站、输油气管道阴极保护等场合。现有温差发电器的结构不能用作热能表电源。
温差发电器是一种软输出特性的电源,即输出电压随着负载的大小而变化,为了提供稳定的工作电压,必须附加稳压电路。由于热能表功耗是毫瓦级,工作电压为5伏±0.2伏。在此功率范围内的温差发电器输出电压只有0.8~1伏,不能满足热能表的电压要求。
本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种作冷热量度表电源的温差发电器。它利用供热管道内的热水作热源,通过温差电换能器和内置电子升压稳压模块,能长期、安全、连续地为热能表提供稳定电流,无须维护,不用附加其它能源。
本实用新型的实施方案是这样的:由热源体、温差电换能器、散热器、隔热密封层组成温差发电器,其热源体由热源管2和集热块3组成,在热源管2外壁的集热块3上分别固定一块温差电换能器4和配套的铝质散热器5,在热源管2和散热器5之间的空隙处注入聚氨脂发泡剂,形成一个致密的隔热层8,并且将升压稳压模块6与换能器连接后密封在隔热层中,用导线将升压稳压模块的输出接到外部,构成冷热量度表用温差发电器。
与现有技术相比,本实用新型具有下列优点:(1)安全,不存在触电和爆炸的隐患;(2)能长期连续工作。因为温差电换能器和升压稳压模块属固态器件,而且又经聚氨脂泡沫塑料密封,隔水、防空气氧化,使用寿命大于15年。只要热源管中有热水流动,就能提供电源,省去了更换电池的麻烦。(3)温差电换能器输出电压经升压稳压模块变换后,能满足冷热量度表用的额定要求,且不受热水温度、环境温度、负载电流波动的影响。(4)结构简单,工作期间不用附加其它能源,而且无须维护,因此,总的使用成本低。(5)当热源管2内有制冷用的低温水流通时,温差电换能器也能产生电流,经内置电子元件的变换,为冷热量度表供电。
附图1为本实用新型实施例1的冷热量度表用温差发电器的剖面示意图;
附图2为本实用新型实施例2的冷热量度表用温差发电器的剖面示意图;
附图3为图1、图2中温差发电器的升压稳压模块的电气原理图。
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。实施例1:通径为DN80毫米供热干管的冷热量度表用的温差发电器。在附图1中,热源管2为铸铁、钢或黄铜管制成,两端有连接法兰1,可以接入供热管道。热源管2内径为80毫米,壁厚6毫米。法兰1外径为200毫米,8个螺栓孔的中心距为160毫米,其余尺寸均参考国家标准(GB9114~9116、9119、9123-88)。热源管2长度为240毫米,在其中段附加两个平台集热块3,对称分布在管壁两侧。平台的顶部为一个45毫米×45毫米的平面(光洁度为3.2),根部截面尺寸为60毫米×60毫米,有利于采集热流。两个平面应平行。在外壁加工两个宽2毫米、深2毫米的环形凹槽,位于集热块的两侧,间隔为100毫米,便于安装密封板7。
换能器4采用平板式结构,上、下两块平板为陶瓷片或表面绝缘处理的铝板。按设计要求对平板进行金属化图形处理,以便能够焊接温差电元件。温差电元件采用碲化铋基合金材料制成。应用钎焊技术,将127对P型和N型温差电单体通过铜互联片(厚0.5毫米)以串联的方式焊接在两块陶瓷片之间,形成一个截面积为40毫米×40毫米的平板型温差电换能器。
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