bàner_de_pàgina

Avantatge i limitació del mòdul termoelèctric

Avantatge i limitació del mòdul termoelèctric

L'efecte Peltier es produeix quan un corrent elèctric flueix a través de dos conductors diferents, fent que la calor s'absorbeixi en una unió i s'alliberi a l'altra. Aquesta és la idea bàsica. En un mòdul de refrigeració termoelèctric, un mòdul termoelèctric, un dispositiu Peltier, un refrigerador Peltier, hi ha aquests mòduls fets de materials semiconductors, generalment de tipus n i de tipus p, connectats elèctricament en sèrie i tèrmicament en paral·lel. Quan s'aplica un corrent continu, un costat es refreda i l'altre s'escalfa. El costat fred s'utilitza per refredar i el costat calent s'ha de dissipar, probablement amb un dissipador de calor o un ventilador.

 

A causa dels seus avantatges, com ara l'absència de peces mòbils, la mida compacta, el control precís de la temperatura i la fiabilitat. En aplicacions on aquests factors són més importants que l'eficiència energètica, com ara en refrigeradors petits, refrigeració de components electrònics o instruments científics.

Un mòdul termoelèctric típic, un mòdul de refrigeració termoelèctric, un element Peltier, un mòdul Peltier o un mòdul TEC, té diversos parells de semiconductors de tipus n i de tipus p intercalats entre dues plaques ceràmiques. Les plaques ceràmiques proporcionen aïllament elèctric i conducció tèrmica. Quan flueix el corrent, els electrons es mouen del tipus n al tipus p, absorbint calor al costat fred i alliberant calor al costat calent a mesura que es mouen a través del material de tipus p. Cada parell de semiconductors contribueix a l'efecte de refrigeració general. Més parells significarien més capacitat de refrigeració, però també més consum d'energia i calor a dissipar.

 

Si el mòdul de refrigeració termoelèctric, el mòdul termoelèctric, el dispositiu Peltier, el mòdul Peltier, el refrigerador termoelèctric o el costat calent no es refreden correctament, l'eficiència del mòdul de refrigeració termoelèctric, els mòduls termoelèctrics, els elements Peltier i el mòdul Peltier disminueix i fins i tot pot deixar de funcionar o fer-se malbé. Per tant, una dissipació de calor adequada és crucial. Potser cal utilitzar un ventilador o un sistema de refrigeració líquida per a aplicacions de major potència.

 

La diferència de temperatura màxima que pot aconseguir, la capacitat de refrigeració (quanta calor pot bombar), la tensió i el corrent d'entrada i el coeficient de rendiment (COP). El COP és la relació entre la potència de refrigeració i l'entrada de potència elèctrica. Com que els mòduls de refrigeració termoelèctrics, els mòduls termoelèctrics, els mòduls TEC, els mòduls Peltier i els refrigeradors termoelèctrics no són gaire eficients, el seu COP sol ser inferior al dels sistemes tradicionals de compressió de vapor.

 

La direcció del corrent determina quin costat es refreda. Invertir el corrent canviaria els costats calent i fred, permetent tant els modes de refrigeració com els de calefacció. Això és útil per a aplicacions que requereixen estabilització de la temperatura.

 

Els mòduls de refrigeració termoelèctrics, els mòduls termoelèctrics, el refrigerador Peltier i el dispositiu Peltier tenen les limitacions de la baixa eficiència i la capacitat limitada, especialment per a grans diferències de temperatura. Funcionen millor quan la diferència de temperatura a través del mòdul és petita. Si necessiteu un delta T gran, el rendiment disminueix. A més, poden ser sensibles a la temperatura ambient i a com es refreda el costat calent.

 

Avantatges del mòdul de refrigeració termoelèctrica:

Disseny d'estat sòlid: sense peces mòbils, cosa que permet una alta fiabilitat i un baix manteniment.

Compacte i silenciós: Ideal per a aplicacions a petita escala i entorns que requereixen un soroll mínim.

Control precís de la temperatura: l'ajust del corrent permet un ajust fi de la potència de refrigeració; la inversió del corrent canvia els modes de calefacció/refrigeració.

Respectuós amb el medi ambient: sense refrigerants, cosa que redueix l'impacte ambiental.

Limitacions del mòdul termoelèctric:

Menor eficiència: el coeficient de rendiment (COP) sol ser inferior al dels sistemes de compressió de vapor, especialment amb grans gradients de temperatura.

Reptes de dissipació de calor: requereix una gestió tèrmica eficaç per evitar el sobreescalfament.

Cost i capacitat: Cost més elevat per unitat de refrigeració i capacitat limitada per a aplicacions a gran escala.

 

 

Beijing Huimao Cooling Equipment Co., Ltd Mòdul termoelèctric

Especificació TES1-031025T125

Imàx: 2,5A

Umàx: 3,66 V

Qmàx: 5,4 W

Delta T màx.: 67 °C

ACR: 1,2 ±0,1Ω

Mida: 10 x 10 x 2,5 mm

Rang de temperatura de funcionament: de -50 a 80 °C

Placa de ceràmica: 96% Al2O3 de color blanc

Material termoelèctric: tel·lurur de bismut

Segellat amb 704 RTV

Cable: cable de 24 AWG, resistència a altes temperatures de 80 ℃

Longitud del cable: 100, 150 o 200 mm segons els requisits del client

 

 

 

Mòdul de refrigeració termoelèctric de Beijing Huimao Cooling Equipment Co., Ltd

 

 

Especificació TES1-11709T125

 

La temperatura del costat calent és de 30 °C,

 

Imàx: 9A

Umàx: 13,8 V

 

Qmàx: 74W

 

Delta T màx.: 67 °C

 

Mida: 48,5 x 36,5 x 3,3 mm, forat central: 30 x 17,8 mm

 

Placa de ceràmica: 96% Al2O3

 

Segellat: Segellat per 704 RTV (color blanc)

 

Cable: PVC de 22 AWG, resistència a la temperatura de 80 ℃.

Longitud del cable: 150 mm o 250 mm

Material termoelèctric: tel·lurur de bismut

 

 

 


Data de publicació: 05-03-2025