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一种用于深冷处理过程中的应急电源

阅读:498发布:2020-05-18

专利汇可以提供一种用于深冷处理过程中的应急电源专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种用于 深冷处理 过程中的应急电源,包括深冷 箱体 ,深冷箱体上设有进气管道和控制 阀 ,深冷箱体与温差发电器相连,排气管道上设有压 力 阀,温差发电器包括冷 温室 ,冷温室中插有排气管,冷温室中设有多级 半导体 温差 热电堆 ,多级半导体温差热电堆的一端置于冷温室中为冷端,多级半导体温差热电堆的另一端暴露于室温中为热端,多级半导体温差热电堆与储电器的正负极相连,储电器与中心 控制器 相连,中心控制器与 控制阀 相连。本发明为利用深冷处理过程中产生的 气化 液氮作为冷源的半导体温差发电装置,可以在深冷处理的同时利用废气进行发电、储电,并在发生断电时连续性地提供基本电源,从而保证深冷处理不受影响。,下面是一种用于深冷处理过程中的应急电源专利的具体信息内容。

1.一种用于深冷处理过程中的应急电源,其特征在于:包括深冷箱体(1),所述深冷箱体(1)上设有进气管道(2)和控制(3),所述深冷箱体(1)通过排气管道(4)与温差发电器(5)相连,所述排气管道(4)上设有压阀(6),所述温差发电器(5)包括冷温室(6),所述冷温室(6)中插有排气管(7),所述冷温室(6)中设有多级半导体温差热电堆(8),所述多级半导体温差热电堆(8)的一端置于所述冷温室(6)中为冷端,所述多级半导体温差热电堆(8)的另一端暴露于室温中为热端,所述多级半导体温差热电堆(8)的冷端与储电器(9)的正负极相连,所述储电器(9)通过供电线路(10)与中心控制器(11)相连,所述中心控制器(11)通过供电及控制线路(12)与所述控制阀(3)相连。
2.根据权利要求1所述一种用于深冷处理过程中的应急电源,其特征在于:所述冷温室(6)中设有温度探头(13)。
3.根据权利要求2所述一种用于深冷处理过程中的应急电源,其特征在于:所述多级半导体温差热电堆(8)由多级半导体温差发电器组成。

说明书全文

一种用于深冷处理过程中的应急电源

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于深冷处理过程中的应急电源。

背景技术

[0002] 深冷技术通过使用气化液氮作为冷媒体对金属或工程塑料零部件进行一种深冷处理,在处理过程中需要消耗一定的电能,这一部份电能主要用于计算机中心控制以及气体控制开关,因为深冷处理是一个长达24-48小时的处理过程,所以在深冷处理过程中电压的稳定和电能的正常供应是非常重要的,如果在深冷处理中发生突然断电的现象,将会对设备和产品带来很大的破坏和损失。
[0003] 目前,为了保证不间断供电,深冷处理过程中必须设置各种紧急电源,从小型的储电器,到大型的柴油发电机。这些设备或者供电不足(一般为两小时),或者过于庞大,对于深冷设备来说并不适合。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了克服以上的不足,提供一种成本低、可连续供电的一种用于深冷处理过程中的应急电源。
[0005] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种用于深冷处理过程中的应急电源,包括深冷箱体,深冷箱体上设有进气管道和控制阀,深冷箱体通过排气管道与温差发电器相连,排气管道上设有压阀,温差发电器包括冷温室,冷温室中插有排气管,冷温室中设有多级半导体温差热电堆,多级半导体温差热电堆的一端置于冷温室中为冷端,多级半导体温差热电堆的另一端暴露于室温中为热端,多级半导体温差热电堆的冷端与储电器的正负极相连,储电器通过供电线路与中心控制器相连,中心控制器通过供电及控制线路与控制阀相连。
[0006] 本发明的进一步改进在于:冷温室中设有温度探头
[0007] 本发明的进一步改进在于:多级半导体温差热电堆由多个半导体温差发电器组成。
[0008] 本发明与现有技术相比具有以下优点:本发明利用提供一种深冷处理所采用的液氮作为冷源的多级半导体温差发电装置,由于液氮的极度低温,本发明产电能力受环境温差(如冬夏温差区别)的影响很小 ,可以造成超过100-200度以上的温差,大大提高了半导体温差发电的能力,可以在深冷处理的同时利用废气进行发电、储电,发电成本几乎为零,并在由于在深冷处理过程中有充足的液氮供应,一旦发生断电,不需要采用任何外来性发电资源即可保证整个深冷过程中的用电,从而保证深冷处理不受影响。
[0009] 附图说明:图1为本发明的结构示意图;
图中标号:1-深冷箱体、2-进气管道、3-控制阀、4-排气管道、5-温差发电器、6-冷温室、7-排气管、8-多级半导体温差热电堆、9-储电器、10-供电线路、11-中心控制器、12-供电及控制线路、13-温度探头、14-压力阀。
[0010] 具体实施方式:为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
[0011] 如图1示出了本发明一种用于深冷处理过程中的应急电源的一种实施方式,包括深冷箱体1,深冷箱体1上设有进气管道2和控制阀3,深冷箱体1通过排气管道4与温差发电器5相连,排气管道4上设有压力阀14,温差发电器5包括冷温室6,冷温室6中插有排气管7,冷温室6中设有温度探头13,冷温室6中设有多级半导体温差热电堆8,多级半导体温差热电堆8由多个半导体温差发电器组成,多级半导体温差热电堆8的一端置于冷温室6中为冷端,多级半导体温差热电堆8的另一端暴露于室温中为热端,多级半导体温差热电堆8的冷端与储电器9的正负极相连,储电器9通过供电线路10与中心控制器11相连,中心控制器11通过供电及控制线路12与控制阀3相连。
[0012] 本发明利用深冷处理中排出的气化液氮作为冷源,与室温相比,可以造成超过100-200度或200度以上的温差;本发明使用多个半导体温差发电器组成的多级半导体温差热电堆以达到深冷设备所需要的电压和电流,多级半导体热电堆的热端暴露在室温中,而冷端置于冷温室中,冷温室接受由深冷箱的排气管道排出的低温气化液氮气体,其温度由室内的温度探头监控;多级半导体热电堆所产成的电流保存在储电器中,并在断电时由储电器向中心控制器供电,并通过中心控制器向深冷箱的控制阀供电;在储电器放电同时,温差发电器将继续发电、储电,保证储电器可以连续工作,一直到深冷处理结束。
[0013] 本发明利用提供一种深冷处理所采用的液氮作为冷源的半导体温差发电装置,可以造成超过100-200度以上的温差,大大提高了半导体温差发电的能力,可以在深冷处理的同时利用废气进行发电、储电,发电成本几乎为零,并在由于在深冷处理过程中有充足的液氮供应,一旦发生断电,不需要采用任何外来性发电资源即可保证整个深冷过程中的用电,从而保证深冷处理不受影响。
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