[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/chlodzenie-termoelektryczne-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/chlodzenie-termoelektryczne-wikipedia\/","headline":"Ch\u0142odzenie termoelektryczne – Wikipedia","name":"Ch\u0142odzenie termoelektryczne – Wikipedia","description":"before-content-x4 Artyku\u0142 w Wikipedii, Free L’Encyclop\u00e9i. after-content-x4 . Ch\u0142odzenie termoelektryczne jest technik\u0105 ch\u0142odzenia przy u\u017cyciu termoelektryczno\u015bci. Do tego wykorzystuj\u0105 komponenty","datePublished":"2022-01-29","dateModified":"2022-01-29","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Peltierelement_16x16.jpg\/220px-Peltierelement_16x16.jpg","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Peltierelement_16x16.jpg\/220px-Peltierelement_16x16.jpg","height":"123","width":"220"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/chlodzenie-termoelektryczne-wikipedia\/","wordCount":4312,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4Artyku\u0142 w Wikipedii, Free L’Encyclop\u00e9i. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4. Ch\u0142odzenie termoelektryczne jest technik\u0105 ch\u0142odzenia przy u\u017cyciu termoelektryczno\u015bci. Do tego wykorzystuj\u0105 komponenty zwane \u201emodu\u0142ami Peltiera\u201d, kt\u00f3re wykorzystuj\u0105 efekt Peltiera, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego pr\u0105d elektryczny jest przekszta\u0142cany w r\u00f3\u017cnic\u0119 temperatur. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4 Modu\u0142y Peltiera s\u0105 tak nazwane, poniewa\u017c wdra\u017caj\u0105 termoelektryczno\u015b\u0107, a \u015bci\u015blej efekt Peltiera. Taki modu\u0142 jest zasilany pr\u0105dem i ma dwie twarze, jedna powiedzia\u0142a zimna, a druga ciep\u0142a. Obiekt do ch\u0142odzenia jest w kontakcie z zimn\u0105 twarz\u0105, podczas gdy druga strona jest po\u0142\u0105czona z mechanizmem ewakuacji ciep\u0142a (wentylator …). Ten typ modu\u0142u mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywany do przeciwnego zastosowania, to znaczy wytwarzanie energii elektrycznej z r\u00f3\u017cnicy temperatury, zwanej efektem Seebeck. Funkcjonowanie [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ] Modu\u0142 Peltiera sk\u0142ada si\u0119 z serii \u201epar\u201d z\u0142o\u017conego z wybranego materia\u0142u p\u00f3\u0142przewodnika, aby elektrony mog\u0142y odgrywa\u0107 rol\u0119 p\u0142ynu przenoszenia ciep\u0142a. R\u00f3wnania [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ] W tej sekcji u\u017cywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce notacje: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Transfery termiczne w module termoelektrycznym mo\u017cna modelowa\u0107 poprzez kwantyfikacj\u0119 trzech wk\u0142ad\u00f3w. Pierwszy odpowiada mocy cieplnej przeniesionej przez efekt Peltiera. Po zimnej stronie pobrana moc termiczna Q f= S m. T f. I {DisplayStyle Q_ {f} = s_ {m} .t_ {f} .i} . Po ciep\u0142ej stronie, wstrzykni\u0119ta moc termiczna Q c= S m. T c. I {DisplayStyle Q_ {c} = s_ {m} .t_ {c} .i} . Konieczne jest w\u00f3wczas rozwa\u017cenie mocy termicznej ze wzgl\u0119du na efekt Joule, kt\u00f3ry b\u0119dzie mia\u0142 zastosowanie z 2 stron modu\u0142\u00f3w i kt\u00f3re wzrosn\u0105 wraz z jego dostaw\u0105. Dlatego moc termiczna pobrana po zimnej stronie 12. R m. I 2{DisplayStyle {frac {1} {2}}. r_ {m} .i^{2}} . Zatrudniona ciep\u0142em mocy termiczna musi by\u0107 zwi\u0119kszona o t\u0119 sam\u0105 warto\u015b\u0107. Wreszcie, konieczne jest r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dnienie przewodnictwa termicznego, kt\u00f3re jest przeciwne po\u017c\u0105danym efekcie [[[ Pierwszy ] ; Dlatego konieczne jest zmniejszenie mocy termicznej pobranej z zimnej twarzy K m. D T {DisplayStyle K_ {m} .delta t} i zmniejsz moc termiczn\u0105, tym bardziej odrzucone wr\u0119cz przeciwnie. Wreszcie mamy moc termiczn\u0105 pobran\u0105 z zimnej strony, kt\u00f3ra jest warta Q f= S m. T f. I – 12. R m. I 2– K m. D T {DisplayStyle Q_ {f} = s_ {m} .t_ {f} .i- {frac {1} {2}}. r_ {m} .i^{2} -k_ {m} .delta t} . To wyra\u017cenie jest trudne w u\u017cyciu, zw\u0142aszcza \u017ce wsp\u00f3\u0142czynniki S m{DisplayStyle S_ {M}} W K m{DisplayStyle K_ {M}} W R m{DisplayStyle r_ {m}} r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od temperatury. Aby m\u00f3c prawid\u0142owo korzysta\u0107 z modu\u0142\u00f3w Peltiera, producenci zapewniaj\u0105 krzywe, co daje r\u00f3\u017cnic\u0119 temperatury jako funkcj\u0119 przy\u0142o\u017conego pr\u0105du i przeniesionego ciep\u0142a. Napi\u0119cie na module jest W = S m. D T + I . R m{DisplayStyle v = s_ {m} .delta t+i.r_ {m}} (Bierzemy pod uwag\u0119 efekt Joule i efekt Sebeck). Moc termiczna odrzucona przez modu\u0142 to Q c= S m. T c. I + 12. R m. I 2– K m. D T {DisplayStyle Q_ {c} = s_ {m} .t_ {c} .i+{frac {1} {2}}. R_ {m} .i^{2} -k_ {m} .delta t} , albo Q c= Q f+ W . I {DisplayStyle Q_ {c} = q_ {f}+v.i} (wch\u0142oni\u0119ta moc termiczna i moc termiczna wytwarzana przez sam modu\u0142) [[[ 2 ] W [[[ 3 ] . Zalety i wady [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ] W por\u00f3wnaniu z uk\u0142adem ch\u0142odzenia spr\u0119\u017carki (takiego jak stosowane w szczeg\u00f3lno\u015bci w lod\u00f3wkach), ch\u0142odzenie termoelektryczne przez efekt Peltiera ma g\u0142\u00f3wne zalety: jego prostota konstrukcji (brak serpentiny, opcjonalne p\u0142etwy w zale\u017cno\u015bci od zastosowa\u0144); brak u\u017cycia czynnika ch\u0142odniczego (niekt\u00f3re niebezpieczne dla \u015brodowiska); wymagana ma\u0142a konserwacja (bez cz\u0119\u015bci zu\u017cycia); Brak cz\u0119\u015bci mobilnej: bez ha\u0142asu, wibracji lub zu\u017cycia mechanicznego [[[ 4 ] ; Wysoka odporno\u015b\u0107 kom\u00f3rek na mechaniczne napr\u0119\u017cenia kompresyjne [[[ 5 ] (umo\u017cliwiaj\u0105c zastosowanie element\u00f3w termoelektrycznych jako wsparcia mechanicznego); Doskona\u0142y stosunek mocy ch\u0142odzenia vs. Sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119: element przemys\u0142owy 55 \u00d7 58 mm mo\u017ce wygenerowa\u0107 do oko\u0142o 300 W przep\u0142yw termiczny w optymalnych warunkach [[[ N 1 ] lub 9.3 W\/cm 2 [[[ 6 ] (zwi\u0105zany jednak ze wsp\u00f3\u0142czynnikiem wydajno\u015bci 0,5 do 0,75) [[[ 7 ] ; Wsparcie wstrz\u0105s\u00f3w i odcieni, w przeciwie\u0144stwie do obwod\u00f3w czynnik\u00f3w ch\u0142odniczych. Z drugiej strony ma g\u0142\u00f3wne wady: wsp\u00f3\u0142czynnik wydajno\u015bci skorelowa\u0142 z r\u00f3\u017cnic\u0105 w temperaturze wewn\u0119trznej\/zewn\u0119trznej, wahaj\u0105 si\u0119 od 0,3 do 11 i og\u00f3lnie mniejsze ni\u017c 1, gdy r\u00f3\u017cnica temperatury przekracza 20 \u00b0 C. [[[ 8 ] ; W konsekwencji do poprzedniej afirmacji ch\u0142odzenie staje si\u0119 niemo\u017cliwe dla r\u00f3\u017cnic w przekraczaj\u0105cej temperatury wewn\u0119trzne\/zewn\u0119trzne 70 ma 85 \u00b0 C. W zale\u017cno\u015bci od element\u00f3w [[[ 9 ] i do 123 \u00b0 C. Dla kilku pi\u0119ter [[[ dziesi\u0119\u0107 ] ; Wsp\u00f3\u0142czynnik wydajno\u015bci skorelowany z intensywno\u015bci\u0105 pr\u0105du zasilania jest na og\u00f3\u0142 wi\u0119kszy ni\u017c 1 tylko przy niskiej intensywno\u015bci (1 do 30% maksymalnej intensywno\u015bci wej\u015bciowej) [[[ 8 ] W [[[ 11 ] ; W konsekwencji do poprzednich roszcze\u0144, wysoki wsp\u00f3\u0142czynnik wydajno\u015bci (od 1 do 11) tylko dla ma\u0142ych mocy ch\u0142odz\u0105cych (10 do 25% maksymalnej mocy ch\u0142odzenia); Niska oporno\u015b\u0107 kom\u00f3rek na mechaniczne napr\u0119\u017cenia \u015bcinaj\u0105ce [[[ 5 ] . Ch\u0142odzenie efektu Peltiera jest zatem skuteczne i ekonomiczne w zastosowaniach wymagaj\u0105cych niskiej mocy ch\u0142odzenia (do kilkudziesi\u0119ciu wat\u00f3w na element) i dzia\u0142aj\u0105cej w temperaturze zbli\u017conej do otoczenia (do oko\u0142o oko\u0142o oko\u0142o 20 \u00b0 C. odchylenie) [[[ 11 ] . Gdy efektywno\u015b\u0107 energetyczna nie jest priorytetem, ch\u0142odzenie efektu Peltiera pozostaje istotne dla ma\u0142ych zastosowa\u0144 wymagaj\u0105cych znacznych mocy ch\u0142odzenia (7,5 do 9,3 W\/cm 2 ) i\/lub \u015bwiat\u0142a ch\u0142odnicze. Ch\u0142odzenie termoelektryczne jest r\u00f3wnie\u017c jedyn\u0105 opcj\u0105 ch\u0142odzenia w \u0142atwopalnym, wybuchowym lub wzmocnionym po\u017cywce bezpiecze\u0144stwa, poniewa\u017c wi\u0119kszo\u015b\u0107 przemys\u0142owych p\u0142yn\u00f3w przenoszenia ciep\u0142a jest \u0142atwopalna. Nast\u0119puj\u0105ce systemy wykorzystuj\u0105 ch\u0142odzenie termoelektryczne: \u2191 125 ma 250 W W bardziej realistycznych warunkach pracy \u2191 Ciep\u0142o naturalnie od gor\u0105cego do zimna \u2191 ‘ Termoelektryczne odniesienie techniczne – Modelowanie matematyczne modu\u0142\u00f3w TEC \u00bb , NA www.ferrotec.com \u2191 ‘ FAQ i informacje techniczne \u00bb , NA www.tetech.com \u2191 ‘ Termoelektryczne odniesienie techniczne – Zalety ch\u0142odzenia termoelektrycznego \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 A et b ‘ Termoelektryczne odniesienie techniczne – instalacja modu\u0142\u00f3w termoelektrycznych \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 (W) ‘ Modu\u0142y termoelektryczne – ch\u0142odnicy o du\u017cej mocy \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 ‘ Modu\u0142y termoelektryczne FERROTEC – Peltier Cooler Model 9501\/242\/160 B \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 A et b ‘ Modu\u0142y termoelektryczne FERROTEC – Peltier Cooler Model 72008\/131\/150B \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 ‘ Modu\u0142y termoelektryczne – ch\u0142odnice og\u00f3lne \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 ‘ Modu\u0142y termoelektryczne Ferrotec – Model ch\u0142odnicy Peltier 2030\/106\/047mn \u00bb , NA termal.ferrotec.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 A et b (En-ue) W W ‘ FAQ i informacje techniczne – Technologia TE \u00bb , NA Produkty Tech W 29 pa\u017adziernika 2013 (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) \u2191 ‘ Termoelektryczne odniesienie techniczne – Zastosowania ch\u0142odnic termoelektrycznych \u00bb , NA ferrotec.com . \u2191 ‘ Labtips: Peltier vs. Compressor: Chro\u017ana bitwa \u00bb , NA Americanlaboratory.com (skonsultuj\u0119 si\u0119 z 20 maja 2016 ) . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/chlodzenie-termoelektryczne-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Ch\u0142odzenie termoelektryczne – Wikipedia"}}]}]