SONY DSC

Enkonduko al termoelektra malvarmiga modulo

Termoelektra teknologio estas aktiva termika administrada tekniko bazita sur la Peltier-efiko. Ĝin malkovris J. C. A. Peltier en 1834. Ĉi tiu fenomeno implikas la varmigon aŭ malvarmigon de la kunigo de du termoelektraj materialoj (bismuto kaj telurido) per pasado de kurento tra la kunigo. Dum funkciado, kontinua kurento fluas tra la TEC-modulo, kaŭzante varmon transdonitan de unu flanko al la alia. Kreante malvarman kaj varman flankojn. Se la direkto de la kurento estas inversigita, la malvarmaj kaj varmaj flankoj ŝanĝiĝas. Ĝia malvarmiga povo ankaŭ povas esti alĝustigita per ŝanĝo de ĝia funkcianta kurento. Tipa unuŝtupa malvarmigilo (Figuro 1) konsistas el du ceramikaj platoj kun p- kaj n-tipaj duonkonduktaĵaj materialoj (bismuto, telurido) inter la ceramikaj platoj. La elementoj de duonkonduktaĵa materialo estas konektitaj elektre serie kaj termike paralele.

Termoelektra malvarmiga modulo (2)

Termoelektra malvarmiga modulo (1)

Termoelektra malvarmiga modulo, Peltier-aparato, TEC-moduloj povas esti konsiderataj kiel tipo de solidstata termika energipumpilo, kaj pro sia fakta pezo, grandeco kaj reakcia rapido, ĝi estas tre taŭga por uzo kiel parto de enkonstruitaj malvarmigaj sistemoj (pro limigo de spaco). Kun avantaĝoj kiel silenta funkciado, frakasrezista, ŝokrezisto, pli longa utila vivo kaj facila bontenado, modernaj termoelektraj malvarmigaj moduloj, Peltier-aparatoj, TEC-moduloj havas vastan gamon da aplikoj en la kampoj de milita ekipaĵo, aviado, aerspaca uzo, medicina traktado, epidemiopreventado, eksperimentaj aparatoj, konsumvaroj (akvomalvarmigilo, aŭtomalvarmigilo, hotelfridujo, vinmalvarmigilo, persona minimalvarmigilo, malvarmiga kaj varmiganta dormkuseno, ktp.).

Hodiaŭ, pro sia malalta pezo, eta grandeco aŭ kapacito kaj malalta kosto, termoelektra malvarmigo estas vaste uzata en medicina, farmacia ekipaĵo, aviado, aerspaca, militista, spektrokopia sistemoj kaj komercaj produktoj (kiel ekzemple varma-malvarma akvodisdoniloj, porteblaj fridujoj, aŭtomalvarmigiloj kaj tiel plu).

 

Parametroj

I Funkciiga kurento al la TEC-modulo (en amperoj)
Imaksimumo  Funkciiga kurento kiu faras la maksimuman temperaturdiferencon △Tmaksimumo(en Amperoj)
Qc  Kvanto de varmo, kiu povas esti absorbita ĉe la malvarma flanko de la TEC (en Vatoj)
Qmaksimumo  Maksimuma kvanto de varmo, kiu povas esti absorbita ĉe la malvarma flanko. Ĉi tio okazas ĉe I = Imaksimumokaj kiam Delta T = 0. (en Vatoj)
Tvarma  Temperaturo de la varma flanko kiam la TEC-modulo funkcias (en °C)
Tmalvarma  Temperaturo de la malvarma flanko kiam la TEC-modulo funkcias (en °C)
T  Temperaturdiferenco inter la varma flanko (Th) kaj la malvarma flanko (Tc). Delta T = Th-Tc(en °C)
Tmaksimumo  Maksimuma temperaturdiferenco, kiun TEC-modulo povas atingi inter la varma flanko (Th) kaj la malvarma flanko (Tc). Ĉi tio okazas (Maksimuma malvarmiga kapacito) ĉe I = Imaksimumokaj Qc= 0. (en °C)
Umaksimumo Tensioprovizo ĉe I = Imaksimumo(en Voltoj)
ε Malvarmiga efikeco de TEC-modulo (%)
α Koeficiento de Seebeck de termoelektra materialo (V/°C)
σ Elektra koeficiento de termoelektra materialo (1/cm·omo)
κ Termokondukteco de termoelektra materialo (W/CM·°C)
N Nombro de termoelektra elemento
Iεmaksimumo Kurento alkroĉita kiam la temperaturo de la varma flanko kaj la malnova flanko de la TEC-modulo estas specifa valoro kaj necesas atingi la maksimuman efikecon (en amperoj)
 

Enkonduko de aplikaĵaj formuloj al TEC-modulo

 

Qc= 2N[α(Tc+273)-LI²/2σS-κs/Lx(Th- Tc) ]

△T = [ Iα(Tc+273)-LI/²2σS] / (κS/L + Iα]

U = 2 N [IL/σS +α(Th- Tc)]

ε = Qc/UI

Qh= Qc + IU

△Tmaksimumo= Th+ 273 + κ/σα² x [ 1-√2σα²/κx (Th+273) + 1]

Imaks =κS/ Lαx [√2σα²/κx (Th+273) + 1-1]

Iεmaks =ασS (Th- Tc) / L (√1+0.5σα²(546+ Th- Tĉ)/ κ-1)

Rilataj Produktoj

SONY DSC

Plej Vendataj Produktoj