温差发电杯套的制作方法

文档序号:10231031阅读:274来源:国知局
温差发电杯套的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于生活用品的领域,涉及一种杯套,尤其是一种温差发电杯套。
【背景技术】
[0002]温差发电,就是利用温度差来发电的一种发电方式,其基本原理为塞贝克效应。温差发电技术具有结构简单、坚固耐用、无运动部件、工作时无噪声、无废弃物排放、使用寿命长、可靠性高等一系列的优点,使得其越来越被关注和应用。在日本,温差发电技术被作为一种能源和环境的战略技术,得到了大力支持和发展,在国内温差技术同样得到了关注,在大力支持下我国的温差发电技术也位居世界前列。
[0003]人每天需要通过饮水的方式来给身体补充水分,最常见的便是将开水倒入杯中待其温度适宜时再进行饮用。开水的温度大概有95摄氏度左右,而适合饮用的温度的是40摄氏度左右。因此一杯水通常需要等待十多分钟才可以舒适的饮用,这样就使得热量白白浪费了。因此不如利用塞贝克效应将这些被浪费的热量转化成电能进而给部分移动设备充电。在这个充斥着智能手机等一系列智能电子设备的时代下,充电宝已经基本成为了人手一个的移动充电设备,但是充电宝需要通过充电来进行蓄电,才能给手机等充电,有时公共场所并没有足够的充电插口用于充电,而在较多的公共场所,如图书馆,火车站等,都有开水补充点,因此将温差发电技术应用到水杯及其附件产品中,将开水逐渐丧失的能量转化成电能再给移动设备充电,这是一种节能环保,绿色低碳的充电方式,具有市应用前景。
[0004]申请公布号CN 204207512U的实用新型专利公开了一种温差发电水杯座。该专利是把杯体底部外用金属材质制作,杯底形状做成内凹结构,水杯座由座垫、蓄电池、温差发电片、大金属环和小金属环组成。温差发电片利用杯体底部与外界存在温差将杯体释放的热能转换成电能,温差发电水杯座可以将水杯内热水变凉过程中释放的部分能量转化成电能储存起来。进而给电子产品充电。
[0005]上述利用温差发电的水杯座,解决了水杯内热水变凉过程中能量散失得不到有效利用的问题。但是,该发明明显存在以下缺陷:1、杯底一般因为要防摔而很厚或者是凹凸形状的,顾有效的利用的热量很少,毕竟厚了则丧失在杯底的热量就多了,或是凹凸则接触面就小了同样可利用的热量就少了。2、金属杯底使得杯子大小受到了限制,太大放不进去,太小金属杯底接触不够,热量丧失多,效率不高。3、水杯底不易移动,一般用在室内的桌面上,而一般的室内是有充电插口的,顾使得该专利的应用范围受到了限制。因而该专利的操作性较差。

【发明内容】

[0006]本实用新型要解决的技术问题是提供一种温差发电杯套,利用温差发电原理,当杯子套上该杯套后,利用水杯内热水在降温过程中释放的热量并将其转化成电能进而给电子设备充电。
[0007]本发明的上述目的是通过以下技术方案实现的:
[0008]一种温差发电杯套,整体是由弹力杯套体和USB接口带两部分构成。
[0009]其中弹力杯套体是由温差发电体、弹力缝接体两部分构成。
[0010]上述温差发电体是由多个温差发电单元串联而成。
[0011]其中温差发电单元由六部分构成,包括温差发电片、软性硅胶导热片、铝制散热片、导热硅胶水袋、牛津布和护垫构成。
[0012]其中软性硅胶导热片与温差发电片的热面粘连,铝制散热片与温差发电片冷面粘连,导热硅胶水袋与铝制散热片粘连,再在粘连后整体的上端和下端粘上护垫,之后用牛津布(图中未画出)将整体包裹,组成一个温差发电单元。温差发电片的热面与软性硅胶导热片粘连,根据软性硅胶导热片的易形变的特点使得其能与曲面的杯壁充分接触。温差发电片的冷面与铝制散热片粘连使得冷面的温度能更快的降低。铝制散热片与导热硅胶水袋粘连,其中导热硅胶水袋不仅可以吸收散热片的热量从而来降低温差发电片的冷面温度,还可以起到保护杯套和杯子的作用,还能改善手握杯套的手感。
[0013]多个温差发电单元串联后,弹力缝接体将串联后的整体缝接,构成了弹力杯套体。其中弹力缝接体是由弹力布制成。这样使得弹力杯套体具有一定的弹力,使得杯套可用于一定范围内不同口径大小的杯子。
[0014]上述USB接口带内固定有USB升压稳压模块,USB接口带缝接在弹力杯套体上,并把串联后的温差发电体的导线与USB升压稳压模块连接。这样温差发电单元发的电通过USB接口带上的USB升压稳压模块后稳压输出。
【附图说明】
[0015]以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。
[0016]图1为本实用新型的整体俯视示意图;
[0017]图2为一个温差发电单元的整体俯视示意图;
[0018]图3为一个温差发电单元的侧面示意图;
[0019]图4为两片温差发电片的串联示意图;
[0020]图5为USB接口带侧面示意图;
[0021]图6为部分杯套的使用示意图;
[0022]图中的所标的数字分别表示:1、弹力杯套体;2、USB接口带;3、温差发电片;4、软性硅胶导热片;5、铝制散热片;6、导热硅胶水袋;7、导线;8、护垫;9、弹力缝接体;10、部分杯壁;11、USB升压稳压模块;12、USB接口保护盖。
【具体实施方式】
[0023]下面结合技术方案和附图详细叙述本实用新型的具体实施案例。
[0024]本发明提供了一种温差发电杯套,包括弹力杯套体和USB接口带构成。
[0025]弹力杯套体内部有用于发电的模块,如图2为弹力杯套体中的一个温差发电单元。其中3、温差发电片,是温差发电杯套的核心部件,利用塞贝克效应进行发电。4、软性硅胶导热片,其主要的作用是导热,根据其可以形变的特点使温差发电体可以与杯壁充分接触,进而更加充分的吸收热量。5、铝制散热片,其主要的作用是增大冷面的散热面积给冷面降温。6、导热硅胶水袋,作用一是吸收铝制散热片的热量,给铝制散热片降温,进而给温差发电片冷面降温,二是保护杯套和杯子,以免受到物理撞机轻易损坏,三是增加手握杯套时的手感。8、护垫,作用是保护温差发电杯套的内部器件。温差发电杯套中的弹力杯套体是由多个温差发电单元串联而成,如图4,这样就可以产生足够的电能给移动设备充电。如图5为USB接口带的整体侧面示意图,其中11、USB升压稳压模块,其作用是将杯套产生的电能进行稳压输出。
[0026]温差发电杯套在使用时,直接将杯套套在杯子上这样杯套与杯壁接触,如图6,这时在杯子中加入开水后,软性硅胶导热片将热量导入温差发电片的热面,这时温差发电片的热面和冷面就会出现温度差,之后温差发电片利用塞贝克效应发电,产生的电能通过USB接口带上的USB升压稳压模块后给连接的移动设备充电,当不用充电或充电完成时,直接断开连接即可。在杯子中加入开水后,热面的温度迅速上升,这时将于温度还未上升的冷面形成温度差,但温差发电片冷面的温度同样会逐渐上升,这时铝制散热片将随时吸收冷面的热量,铝制散热片上升的温度再由导热硅胶水袋中的水吸收,导热硅胶水袋的中的水的热量逐步散失在外界环境中,这样就可以使温差发电片冷面的温度较长时间处于比温差发电片热面的温度低的状态,进而较长时间的产生电能。当杯中的水温降到和外界环境温度相同或略高的时候,因为温差发电片的热面和冷面没有温度差或温度差很小,这时充电就会停止,直到下次杯中加入开水。
[0027]本发明提供的温差发电杯套便于携带,可以直接套在杯子上随杯子一起带走,同样具有普通杯套的可以防止杯壁很烫不易拿和保护易碎杯子的作用,同时可以增加人们喝水的意识,对促进人们多喝水起到帮助。
[0028]上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新提供型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
【主权项】
1.一种温差发电杯套,包括弹力杯套体和USB接口带,其特征在于,所述弹力杯套体是由温差发电体和弹力缝接体构成;所述USB接口带中包含USB升压稳压模块。2.根据权利要求1所述的温差发电杯套,其特征在于,所述温差发电体是由温差发电单元串联而成。3.根据权利要求2所述的温差发电杯套,其特征在于,所述温差发电单元是由温差发电片、软性硅胶导热片、铝制散热片、导热硅胶水袋、牛津布和护垫构成。4.根据权利要求1所述的温差发电杯套,其特征在于,所述弹力缝接体是由弹力布构成。5.根据权利要求1所述的温差发电杯套,其特征在于,所述USB接口带缝接在弹力缝接体上。6.根据权利要求1所述的温差发电杯套,其特征在于,所述温差发电体的正负极导线与USB升压稳压模块的正负极输入端连接。7.根据权利要求3所述的温差发电杯套,其特征在于,所述护垫分别处在温差发电单元的上端和下端。8.根据权利要求1所述的温差发电杯套,其特征在于,所述USB升压稳压模块的USB连接口处有保护罩。
【专利摘要】本实用新型公开了一种温差发电杯套。包括1、弹力杯套体和2、USB接口带两部分。其中弹力杯套体包括温差发电体和弹力缝接体,温差发电体是由多个温差发电单元串联而成。其中温差发电单元包括六部分:温差发电片、软性硅胶导热片、铝制散热片、导热硅胶水袋、牛津布和护垫。该温差发电杯套在使用时,杯套体与杯壁接触,通过内部的温差发电单元将杯壁的热量转化为电能再由USB接口带内固定的USB升压稳压模块稳压输出给各类移动充电设备,为其补充电能。其中弹力缝接体使得该温差发电杯套具有一定的弹性并可以使温差发电杯套用于一定范围内不同口径大小的杯子。本实用新型使得杯套又具有了一项本领,就是可以做移动电源,且其发电方式绿色环保,值得推广。
【IPC分类】H02N11/00
【公开号】CN205142053
【申请号】CN201520851509
【发明人】高宁
【申请人】高宁
【公开日】2016年4月6日
【申请日】2015年10月30日
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