Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Термоэлектрические холодильные машины⇐ ПредыдущаяСтр 28 из 28
Принцип действия термоэлектрической холодильной машины (ТХМ) основан на использовании термоэлектрического эффекта (эффекта Пельтье). Термоэлектрическая батарея состоит из ряда соединенных между собой термоэлементов. Термоэлементы выполнены из двух полупроводников, имеющих разную проводимость: электронную (n-типа) и дырочную (р-типа). В зависимости от назначения и конкретных условий работы соединение полупроводников может быть последовательным, каскадным или комбинированным. При последовательном соединении обеспечивается наибольшая площадь контакта с охлаждаемой средой и наибольшая холодопроизводительность. Каскадное соединение позволяет получить максимальную разность температур холодного и горячего спаев, но меньшую площадь контакта. Термоэлементы по форме могут быть, прямоугольными, круглыми, кольцевыми или секторными. В качестве термоэлектрических материалов применяются полупроводниковые сплавы. Основной показатель качества термоэлементов является коэффициент добротности Z, К-1.
αр = αр1 - αр2, αn = αn1 - αn2. где αр и αn – коэффициенты термоЭДС дырочного и электронного полупроводников, Вт/К. Если термоэлектрическая батарея состоит из полупроводников различной проводимости, то их коэффициенты темоЭДС суммируется по абсолютным значениям, т.е.
Для цепи, состоящей из n последовательно соединенных пар плоупроводников, термоэлектродвижущая сила равна:
Эффект Пельтье заключается в том, что при протекании электрического тока через два, спаянных между собой полупроводника, в местах спаев возникают различные температуры: один спай становится горячим, другой – холодным.
Теплота, выделяемая или поглощаемая на горячем и холодном спаях, называется теплотой Пельтье. Теплота Пельтье определяется по формуле:
где П – коэффициент Пельтье; I – сила тока, А. Коэффициент Пельтье связан с эффектом Зеебека следующим соотношением
Тогда: Эффект Томпсона заключается в поглощении теплоты по всей длине термоэлементов. Наличие разности температур вдоль материала батареи приводит к тому, что электроны на горячем спае приобретают более высокую энергию, чем на холодном. Эта разность потенциалов неодинакова и приводит к возникновению термоэлектродвижущей силы. При этом возникает тепловой поток Томпсона
Рисунок 7.1. В веществах с различными типами полупроводников эффект Томпсона практически равен нулю и в расчетах, как правило, не учитывается. Количество теплоты Пельтье, подведенное к холодному спаю или теоретическая холодопроизводительность машины:
Количество теплоты, отведенной от горячего спая:
Работа цикла 1234, которую совершает термоЭДС при протекании электрического тока, равна разности отведенной и подведенной теплоты к спаям, т.е.
Теоретический холодильный коэффициент цикла:
Таким образом, теоретический коэффициент цикла термоэлектрической холодильной машины равен холодильному коэффициенту цикла Карно. В действительности работа термоэлемента сопровождается необратимыми потерями. Во-первых, при протекании электрического тока по цепи в термобатареи, выделяется теплота Джоуля-Ленца:
где R – электрическое сопротивление термоэлементов, Ом. Считается, что в первом приближении Qдж распределяется между спаями поровну, т.е.: Qхдж = Qгдж = 0,5 Qдж. Во-вторых, за счет теплопроводности материала термобатареи, часть теплоты от горячего спая передаётся холодному спаю в количестве
С учетом потерь действительная холодопроизводительность термоэлектрической холодильной машины Qо.д и количество теплоты, отведенной от горячего спая Qг.д, будут равны:
Потребляемая мощность:
Действительный холодильный коэффициент
Важными режимами работы термоэлектрической холодильной машины является режим максимального холодильного коэффициента εmax, режим максимальной холодопроизводительности Qо.max и режим минимального тока Imin. Термоэлектрические холодильные машины обладают следующими преимуществами по сравнению с паровыми компрессионными машинами: 1.Лучшие массогабаритные показатели при Qо < 20 Вт; 2.Отсутствие холодильного агента; 3.Бесшумность в работе; 4.Простота конструкции; 5.Отсутствие движущихся частей; 6.Удобство в обслуживании. Недостатками термоэлектрических холодильных машин являются: 1.Худшие массогабаритные показатели при Qо > 20 Вт; 2.Большая потребляемая мощность; 3.Высокая стоимость полупроводников; 4.Необходимость применения постоянного тока. Date: 2015-09-24; view: 2001; Нарушение авторских прав |