Читать онлайн

Предложена модель термоэлектрического холодильника, работающего на основе эффекта Пельтье, которая приводит к более глубокому охлаждению по сравнению с результатами, достигаемыми с помощью стандартных холодильных элементов. В этой модели по первому варианту ветви р- и n-типа проводимостей расположены в линию и соединены между собой медной перемычкой. Рассчитаны температуры стыков перемычки и ветвей. По второму варианту термоэлектрик р- и n-типа проводимости расположен между двумя медными блоками. Сделан расчет температур стыков. Оценено снижение температуры. В статье приведены также расчетные зависимости температуры охлаждения от плотности электрического тока для радиального холодильника, сделан анализ полученных результатов, даны практические рекомендации.

Consideration is given to a model of a thermoelectric cooler, operated on the basis of the Peltier effect, which leads to a better cooling as compared with cooling by means of standard refrigeration components. In this model, the branches of the first embodiment n- and p-type conductivity are arranged in line and interconnected by a jumper copper. The temperatures of bridge joints and branches are calculated. In the second embodiment, the thermoelectrics of the p- and n-type conductivity are located between two copper blocks. It is presented the calculation of joints temperatures. Estimated is the decrease of the temperature. The article also shows that the calculated cooling temperature depend on the density of the radial electric current of a refrigerator. It is made an analysis of the results and obtained the practical recommendations.

Ключевые фразы: эффект Пельтье, холодильный элемент, глубина охлаждения
Автор (ы): Охрем Василий Георгиевич
Журнал: УСПЕХИ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

Предпросмотр статьи

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Физика
УДК
621. Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения в целом
eLIBRARY ID
29424000
Для цитирования:
ОХРЕМ В. Г. РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ // УСПЕХИ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ. 2017. ТОМ 5, №3
Текстовый фрагмент статьи