Как сделать элемент пельтье своими руками
Элемент Пельтье стал известен миру давно. Еще в 18 веке французский часовщик Жан-Шарль Пельтье совсем случайно для самого себя открыл новый эффект на границе двух металлов: висмута и сурьмы. Он заключался в резком изменении температуры помещенной между контактами капли воды, которая при подведении тока превратилась в лед. Это свойство стало новым для часовщика, потому что до того момента еще ни один ученый мира не излагал в своих материалах подобной информации.
Эффект хоть и был интересен, но не нашел практического применения в то время, что было связано с небольшим количеством электронной техники, которой требовалось бы интенсивное охлаждение. Спустя 2 столетия об открытии ученого вспомнили, потому что возникла острая необходимость изготовить устройство, которое могло бы обеспечить качественное охлаждение кристалла греющегося микропроцессора.
В результате многочисленных исследований в этой области и огромного количества практических опытов ученые выяснили, что термоэлектрическая пара может вырабатывать достаточное количество холода для нормальной работы практически любого микропроцессора. А благодаря небольшим размерам их научились встраивать в корпуса микросхем, обеспечивая, таким образом, собственный внутренний генератор холода.
Открытие Жан-Шарля Пельте стало огромным толчком для целой отрасли по производству мобильных холодильных установок. Сегодня свойство термоэлектрического элемента используется в следующей технике:
- переносные холодильники;
- автомобильные кондиционеры;
- портативные охладители;
- фотоаппараты, телескопы и многое другое.
Активно используют для охлаждения микропроцессоров и прочих элементов электронной техники. Кроме прямого эффекта охлаждения, элемент Пельтье многие стали использовать в качестве генератора. Примером чего может стать
Знают немногие, что для осуществления радиосвязи с командованием солдаты ставили на огонь специальный котелок и заваривали чай, готовили кашу и прочие бытовые вещи, а в это время осуществляли передачу необходимой информации по переносной радиостанции.
Как изготовить элемент Пельтье своими руками?
Многих интересует вопрос, что такое Пельтье элемент своими руками, как сделать его в домашних условиях? Для этого потребуется высокоточное дозированное добавление разных веществ и материалов. Изготовить в домашних условиях подобное устройство невозможно, потому что требуется иметь технологии и обладать необходимыми методами обработки металлов. Также требуются особо чистые материалы в таких же лабораториях, чего в домашних условиях добиться невозможно. Поэтому на вопрос, как сделать термоэлектрический модуль Пельтье, можно ответить однозначно. Никак. Но для построения эффективной системы охлаждения вполне достаточно имеющихся навыков.
Изготовление элемента Пельтье из диодов
Существует мнение о том, что можно сделать термоэлектрический модуль на диодах. Дело в том, что каждая пара разнородных полупроводников – это два материала с p и n -проводимостями. А диод как раз таковым и является. Чтобы выявить изменение проводимости при нагреве, необходимо выбирать определенные элементы. Но для получения низкой температуры на поверхности устройства никакие диоды не помогут. При подаче большого тока можно добиться лишь разогрева.
Радиолюбители используют в качестве датчика температуры диоды малой мощности в стеклянном корпусе. При подключении их в обратном направлении и разогреве переход начинает открываться и пропускать ток в обратном направлении. Но при этом вырабатывать электричество он не будет.
Как устроен элемент Пельте?
Термоэлектрический модуль Пельтье в упрощенном виде представляет собой пару пластин из разных металлов, которыми могут быть висмут, сурьма, теллур или селен. Между ними расположена пара полупроводников с разной проводимостью n и p -типа. Все образованные разными металлами
Образованный термопарами термоэлектрический модуль изготовлен в едином корпусе небольших размеров. При их последовательном или параллельном соединении можно добиться усиления эффекта охлаждения или выработки электрической энергии. В режиме охладителя положительный вывод матрицы подключается к первой паре с проводником n -типа, отрицательный контакт подведен к проводникам p -типа. В качестве внешних обкладок используется специальная керамика, изготовленная на основе оксида и нитрида алюминия. Это обеспечивает наилучшие показатели теплоотдачи на обеих сторон как при высоких, так и при низких температурах.
Число термопар в модуле ничем не ограничено и может быть до нескольких сотен. Чем их больше, тем лучше ощущается эффект охлаждения. Для повышения эффективности работы элемента Пельтье к его холодной стороне крепится радиатор с наибольшей площадью теплоотдачи. Разница в температуре между обкладками должна составлять не менее двух десятков градусов.
При подаче напряжения на обкладки одна из сторон становится горячей, а другая холодной. При смене полярности питающего напряжения температура пластин меняется местами.
Учитывая сложность и технологичность, сделать своими руками термоэлектрический элемент не представляется возможным. Но все же встречаются умельцы, которые предлагают свои разработки. Эффект наблюдается, но для повышения КПД без специальной исследовательской лаборатории получить невозможно. Даже можно найти видео по этой теме с пошаговым руководством.
Особенности элемента Пельтье
К особенностям элемента на основе биметаллических пар следует отнести:
- Компактность. По сравнению с термоэлектрическим эффектом, которым обладает устройство, элемент Пельтье имеет незначительные габариты, но при этом позволяет на десятки градусов понизить температуру микропроцессора, что существенно упрощает системы охлаждения.
- Не требует использования вентиляторов. Благодаря отсутствию движущихся и вращающихся компонентов все устройство не создает лишнего шума и помех, которые могут сильно повлиять на работу компонентов.
- Благодаря каскадному соединению нескольких термоэлементов можно добиться повышенной эффективности охлаждения процессора с минимальными затратами.
- Кроме охладителя, элемент Пельтье можно также использовать в качестве устройства экстренного нагрева, если поменять полярность на обкладках.
Формульное отображение
Эффект Пельтье заключается в протекании тока через контакт двух металлов с разной проводимостью. В результате выделяется тепло или холод, что зависит от направления протекания тока.
В формульном выражении эффект Пельтье можно изобразить:
Q п=П12 j , где П12 – это коэффициент Пельтье. Показатель зависит от типа используемого металла, его термоэлектрических свойств.
Кроме преимуществ, в устройстве можно выделить и некоторые недостатки, к которым следует отнести:
Невысокий КПД. Для того чтобы получить значительный перепад температур, необходимо к обкладкам подводить достаточно большой ток.
Для эффективного отвода тепловой энергии необходимо предусматривать радиатор.
Генераторный режим элемента Пельтье
Открытие Жака-Шарля Пельтье буквально перевернуло мир, так как устройство может использоваться в качестве универсального генератора тепла и холода. Кроме этих функций, был отмечен еще один немаловажный эффект – генераторный режим. Если теплую сторону устройства нагревать, а холодную охлаждать, то на выводах возникает разница потенциалов, и при замыкании цепи начинает течь ток.
Генератор на основе элемента Пельтье можно сделать своими руками и для этого не потребуется особых навыков. Но стоит понимать, что используемый китайскими разработчиками материал не обладает идеальными характеристиками, позволяющими получать максимум энергии. Доступных термоэлектрических модулей в продаже хватит для:
- зарядки мобильных устройств;
- питания светодиодного освещения;
- изготовления автономного радиоприемника и прочих целей.
По этой теме можно найти массу видео с подробным описанием всех этапов. Поэтому если вы хотите сделать термоэлектрический модуль для получения энергии, то это вполне реально.
Первым делом необходимо заказать необходимое количество элементов Пельтье с учетом их характеристик. Устройство с мощностью 10 Вт на том же e — Bay стоит 15$. И этого вполне достаточно будет для зарядки смартфонов. Далее, необходимо обеспечить эффективное теплоотведение. Для этих целей можно сконструировать систему жидкостного охлаждения с естественной циркуляцией. А горячую сторону нагревать любым источником тепла, в том числе открытым огнем. В результате любой радиолюбитель может сделать сам великолепный термоэлектрический генератор, который можно взять с собой в поход, на рыбалку или дачу.
Один стандартный элемент-ячейка вырабатывает 5 В и 1 Вт мощности, чего вполне достаточно для небольшого освещения. Например, для изготовления фонарика с подогревом от тепла рук. В продаже имеются и готовые элементы с выходным напряжением до 12 В.
Переносная термоэлектрическая печка с генераторным режимом
Сегодня можно найти массу способов, как сделать своими руками достаточно эффективный термоэлектрический генератор на основе элемента Пельтье. Как один из них – портативная печка с топкой из старого компьютерного блока питания. К одной из сторон корпуса прикрепляется сам термоэлектрический элемент Пельтье через термопасту с радиатором внушительных размеров. Такая установка позволит получить тепло в любом удобном месте, приготовить пищу и зарядить телефон.
То, что все электронные устройства в процессе работы нагреваются, не секрет. И этот самый нагрев негативно влияет на качество работы, поэтому для охлаждения приборов в их конструкцию устанавливаются специальные элементы, которые носят имя французского изобретателя Жан-Шарля Пельтье. Устройство это миниатюрное, но именно оно отвечает за охлаждение конденсаторов. Установить элемент Пельтье своими руками не проблема, с этим справится даже новичок, главное – знать, в каком месте схемы его припаять.
Элемент Пельтье
Немного истории
Жан-Шарль Пельтье был часовщиком. Жил он в девятнадцатом веке, когда электротехника и физика были на подъеме. Все, кто хотя бы немного понимал, как работают физические законы, старались в домашних условиях делать опыты. Пельтье не стал исключением. В 1834 году он решил провести один опыт, поместив каплю воды между двумя электродами: один был изготовлен из сурьмы, второй из висмута. После чего через электроды пропустил электрический ток.
Каково его было изумления, когда вода превратилась в лед. Ведь то, что под действием электрического тока любые материалы нагревались, было известно. Но чтобы произошел обратный эффект, это была новость. Французский часовщик так и не понял, что изобрел что-то новое, которое оказалось на границе двух областей науки – электричества и термодинамики. В то время для него произошло просто волшебство.
Правда, проблемы охлаждения в те времена мало кого интересовали, поэтому эффект Пельтье так и остался невостребованным. И только через два века, когда в промышленности и быту стали использовать электронные устройства, для которых требовались миниатюрные приборы охлаждения, о Пельтье и его эффекте вспомнили.
Достоинства и недостатки
Что же получилось, в конце концов? А получился тот самый элемент Пельтье, который обладал большими достоинствами:
- Компактность устройства, которое давало возможность установить его на электронное плато.
- Полное отсутствие движущихся деталей, что увеличивало его срок эксплуатации.
- Возможность соединять несколько элементов в каскадной схеме, которая позволяет снизить достаточно большие температуры.
Внимание! Если поменять полярность подключения, то эффект Пельтье будет совершенно противоположного действия. То есть, устройство будет не охлаждать, а нагревать.
Есть у этого элемента и свои недостатки.
- Небольшой коэффициент полезного действия. Это влияет на то, что придется к нему подводить большой ток, чтобы получить заметный перепад температур.
- Сложность отвода тепловой энергии от охлаждаемой плоскости.
Физические процессы в элементе Пельтье
Чтобы разобраться в том, что происходит в данном устройстве, необходимо погрузиться в сложность физических законов и математических выкладок. Простому обывателю в этом разобраться будет сложно, поэтому объясним все по-простому.
Все действие происходит на уровне атомной решетки материала. Поэтому для удобства объяснения заменим его любым газом, который состоит из фононов (это его частицы). Итак, температура газа зависит от нескольких показателей:
- температуры окружающей среды;
- от металла, а точнее, от его свойств.
Поэтому получаем в предположении, что металл представляет собой смесь фононного и электронного газа. Оба газа находятся в термодинамическом равновесии. При соприкосновении двух металлов с разной температурой происходит перемещение холодного электронного газа в теплый металл. Что и образует разность потенциалов.
Термоэлектрический эффект Пельтье
На границе контактов двух металлов, то есть на переходе, электроны забирают энергию у фононов и передают ее фононам другого металла. Если поменять полярность подключения, то процесс пойдет в обратную сторону. Перепад температур будет увеличиваться до тех пор, пока в металле есть свободные электроны с высоким потенциалом. Когда они закончатся, настанет своеобразное равновесие температур в обоих металлах. Вот так можно описать по-простому картину эффекта Пельтье.
Итак, из всех процессов, протекающих в элементе Пельтье, можно сделать вывод, что эффективность его работы зависит от точного подбора двух металлов со своими свойствами, от силы тока, который будет протекать через прибор, и от того, как быстро будет отводиться тепло из теплой зоны.
Практическое применение
Что касается практического применения, то здесь пришлось ученым провести ряд опытов, которые показали, что достигнуть увеличения теплоотвода можно одним способом – увеличить количество соединений двух разных материалов. При этом спаи материалов можно увеличивать до бесконечности. Конечно, это утрированное высказывание, но на практике количество пар, чем больше, тем лучше. Но все же основное назначение этого охлаждающего устройства – снижение температуры в микросхемах и небольших приборах.
Итак, где сейчас применяется термоэлектрический модуль Пельтье?
- В приборах ночного видения, а точнее, в матрицах, которые принимают инфракрасное излучение.
- В цифровых фотоаппаратах, а точнее, в приборах зарядной связи (ПЗС), а еще точнее, в их микросхемах. Все дело в том, что эти микросхемы требуют глубокого охлаждения, чтобы увеличилась эффективность регистрации картинки.
- В телескопах, где устройства Пельтье охлаждают детекторы.
- В системах точного времени для снижения температуры кварцевых электрогенераторов.
И это только малый список, который с недавних пор расширился за счет бытовых приборов, компьютерной техники и автомобилей (кондиционеры, охладители воды и прочее). Хотелось бы отметить высокопроизводительные микропроцессоры, в которых для снижения температуры устанавливаются высокоскоростные элементы Пельтье. И если раньше для охлаждения использовались только вентиляторы, то дополнительная установка модуля решила проблему эффективности и снижения шума.
По поводу этого возникает еще один немаловажный вопрос, будет ли проведена замена традиционных систем охлаждения в бытовых холодильниках модулями Пельтье? Сегодня это невозможно за счет низкого КПД устройства. Да и себестоимость мощных модулей пока очень высока. Но кто знает, что ждет нас в будущем. Может быть, через лет 5-10 эффект Пельтье будет использован и в бытовых холодильниках. Тем более ученые проводят сегодня опыты с кластратами – это так называемые твердотельные растворы, сильно похожие по строению и свойствам на гидраты. Именно с их помощью можно будет снизить цену охладительному модулю.
Удивительный факт
Термоэлектрическая технология данного типа обладает одной очень интересной особенностью. Эта особенность состоит в том, что можно не только получать тепло или холод из электрического тока, но и, наоборот, из тепла или холода получать электричество. То есть, в обратном случае получаем элемент Пельтье как генератор электроэнергии.
Конечно, электрогенераторы пока в стадии теории, но ведь и француз в свое время не знал, как использовать свое открытие. Так что будем надеяться, что это в скором будущем пригодится.
Заключение по теме
Итак, как видите, эффект Пельтье сегодня применяется в электронике повсеместно. Границы использования будут в скором времени расширены, это подтверждают опыты и доклады ученых. Поэтому стоит ожидать в будущем совершенно новые возможности не только в электронной техники, но и бытовой. К примеру, бесшумно работающие холодильники и компьютеры. Сегодня же радиолюбители устанавливают модули Пельтье своими руками в разные схемы, тем самым решая задачи охлаждения плат.
Живой Журнал
Сергея Подгорных
В продолжение темы о самодельных девайсах. http://tutankanara.livejournal.com/410005.html
На этот раз речь пойдёт о темрогенераторе на элементах Пельтье.
Элементы Пельтье это такие небольшие (обычно 4х4 см.) штуковины, состоящие из керамических пластин и биметалла между ними, посредством которого при нагревании одной стороны и охлаждении другой – вырабатывается электрический ток. Или наоборот, подавая ток, нагреваем одну сторону и охлаждаем другую. Данное свойство элементов Пельтье используют при изготовлении переносных холодильников, но меня в первую очередь больше интересует генераторная способность этих устройств.
Действительно, очень удобно. Нагреваешь одну сторону элемента, охлаждаешь другую – и получаешь достаточный ток и напряжение для зарядки, например, сотового или прочих электронных девайсов. А у меня вообще с электричеством напряг, часто не бывает, так что такая штука мне жизненно необходима. Нет, конечно, частично, проблему нехватки электричества могут решить солнечные батареи. Это, на данном этапе, я вообще считаю один из лучших источников альтернативной энергетики. Поэтому у меня есть и солнечная батарея (о которой расскажу позже), небольшой, но достаточной для меня мощности. Выдаёт она где-то 1 – 1,5 ампера при напряжении от 5 до 15 вольт.
Но солнце есть не всегда, поэтому термогенератор оказался нужнее. Да и вне цивилизации он необходим, а также выживальщики, я думаю, такими вещами интересуются.
Для создания термогенератора подойдут не всякие элементы Пельтье, а лишь те, которые держат температуру 300-400 градусов. Конечно, можно изготовить генератор и из обычных элементов, тех, что применяют в холодильниках, но лишь в порядке эксперимента. Ибо, чуть только перегреете – и элемент выйдет из строя. Приобрести высокотемпературные элементы можно у американцев или у китайцев. (Небольшое отступление про китайцев: читая мой блог, может сложиться неверное представлениея, что я плохо отношусь к Китаю или китайцам. Совсем наоборот, Китаем я восхищаюсь, что не мешает мне считать, что это самый вероятный наш противник. Опять же, немцы тоже когда-то были нашим врагом, да и французы, да и кто только не был. И что с того? Будет война – будем ненавидеть, но пока мир – мы друзья. Тем более, что всё в конце концов закончится, как ранее в случае с другими нациями. И таки станут, после всех войн, русские и китайцы – братьями навек. Аминь.)
Можно приобрести элементы и у соотечественников, но уж совсем по баснословной цене, а это не наш путь.
Итак мой термогенератор нагревается масляной (на обычном, самом дешевом, подсолнечном масле) горелкой.
Которая помещена вот в такой разборный корпус, состоящий из консервной банки, регулятора высоты горелки и самого элемента Пельтье.
Сама горелка тоже состоит из банки и угольного фитиля.
Изготовить такой фитиль можно по этой видеоинструкции.
Лично я делаю такие фитили из углей от костра, продвинутые жители больших городов могут просто купить древесный уголь в магазине. Подобная горелка и сама по себе хороша, можно использовать как источник освещения, вместо свечек. Масло на её работу уходит мало, особо не чадит, может гореть сутками.
Вот это элемент Пельтье, сверху на него помещен радиатор от охлаждения компьютерного процессора, с вентилятором.
Это регулятор уровня огня горелки. Я его изготовил от убитого CD-rom_а. Его можно изготовить из чего угодно, лишь бы фантазия работала.
Элемент Пельтье (в данном варианте два-три элемента, друг на друге, всё смазано термопастой) у меня зажат между охлаждающим радиатором и нагревающим радиатором.
Пространство вокруг элемента я заполнил резиной (от каблуков ненужной обуви) и склеил всё это автомобильным термогерметиком.
Вентилятор для охлаждения изготовил из 3–х вольтового двигателя от того же неисправного CD-rom_а и лопастей штатного вентилятора от компьютерного кулера. Двигатель и вентилятор состыковал при помощи китайского суперклея и дискодержателя от всё того же CD-rom_а. В результате получился вентилятор охлаждения, который начинает работать от полутора вольт и жрёт совсем небольшой ток.
Для радиатора нагревания взял радиатор от кулера старого процессора.
Напряжение, порядка 6-8 вольт, у меня выходит на преобразователь, где уменьшается до нужных для девайсов пяти вольт.
Вот и сам генератор в сборе. Кат только (в пределах минуты-две) вырабатываемое напряжение достигает полутора вольт, начинает крутиться вентилятор охлаждения, и холодная сторона элемента начинает охлаждаться. В рабочий режим генерации термогенератор выходит через несколько минут. От него можно питать светодиодные гирлянды и заряжать электронные девайсы. Мой генератор даёт порядка 400 миллиампер тока при 5 вольтах напряжения. Сила тока зависит от применяемого элемента. Если будет возможность, поставлю элементы получше.
Также данное устройство, если снять генераторную часть, можно использовать в качестве обычной горелки, для кипячения воды. Обычно я заполняю наполовину банку и она закипает через 10-15 минут.
Самодельный холодильник на элементе Пельтье
Автомобильный холодильник своими руками на элементе Пельтье: чертежи, подробные фото изготовления самоделки с описанием.
Эта самоделка будет полезна в первую очередь для автолюбителей, при поездках на природу, в лес или к речке на пляж, наличие автомобильного мини холодильника очень актуально.
В летний зной в холодильнике можно хранить скоропортящиеся продукты и охлаждать напитки, конечно можно приобрести готовый вариант, но сделать своими руками обойдётся намного дешевле.
Изготовление автомобильного холодильника.
Охлаждать воздух в холодильнике мы будем с помощью элемента Пельтье.
По сути это термоэлектрический преобразователь в форме небольшой пластины, при подключении его к электрическому току в пластине возникает разность температур, одна сторона пластины нагревается, вторая наоборот остывает. Эту особенность мы и будем использовать для работы холодильника.
Материалы для изготовления:
- Пенополистирол (автор использовал лист размером 1200х600х50 мм).
- Элемент Пельтье (можно приобрести в радиомагазинах).
- Два радиатора с кулерами от старых компьютеров.
- Термопаста.
- Регулятор температуры с датчиком (продаются в радиомагазинах).
- Кусок провода и штекер для подключения в прикуриватель авто.
- Пена монтажная.
Инструменты:
- Нож канцелярский.
- Линейка, карандаш.
- Паяльник с паяльными принадлежностями.
Приступаем к изготовлению, первым делом из листов пенополистирола сделаем корпус будущего мини холодильника.
Пенополистирол очень хороший теплоизолятор, даже после отключения холодильника от электричества, он будет удерживать холод внутри контейнера продолжительное время.
На рисунке показаны размеры корпуса, но вы можете сделать короб по своим размерам в зависимости от требуемого объёма холодильника.
Лист пенополистирола легко разрезается канцелярским ножом, все части коробки склеиваются монтажной пеной, после нанесения пены, детали нужно прижать на 5 минут пока пена схватится.
Теперь в холодильник установим охлаждающий элемент.
Для охлаждения будем использовать элемент Пельтье, при подключении его в сеть 12 V, одна сторона его становится очень холодной, она и будет охлаждать воздух внутри холодильника. Вторая сторона элемента будет сильно нагреваться, чтобы устройство не перегорело, нужно отводить тепло, сделать это можно с помощью радиатора и кулера от компьютера.
Схема охлаждающего устройства для автомобильного холодильника.
Но если с внутренней стороны на элемент Пельтье просто поставить радиатор, то он начнёт обмерзать, оптимально установить кулер для равномерного отвода холода от радиатора.
Для хорошей теплоотдачи, между радиаторами и элементом Пельтье наносим слой термопасты. Радиаторы соединяем между собой стандартными скобами, которые используются для крепления к системной плате компьютера.
Тестируем работоспособность устройства, подключаем его к аккумулятору на 12 V.
По сути устройство представляет собой пластину, по бокам которой с обеих сторон закреплены радиаторы с кулерами, работающими на выдув.
Устанавливаем прибор в отверстие коробки, охлаждающей стороной во внутрь, щели между отверстием корпуса и прибора замазываются герметиком.
Наружный блок, радиатор с кулером для отвода горячего воздуха.
Для регулировки температуры установим регулятор температуры с датчиком, сам провод с датчиком нужно протянуть через отверстие в контейнер. Холодильник готов, включаем его в гнездо прикуривателя авто или напрямую к аккумулятору на 12 V и пользуемся.
Один элемент Пельтье охлаждает холодильник до температуры – 3 °С, при температуре окружающего воздуха +25 °С.
При +30°С на улице, в холодильнике стабильно поддерживается температура +6 °С как и в обычном холодильнике.
Автор самоделки Виктор Борисов.
принцип работы, области применения, сборка
В электротехнике используется много разных физических эффектов, процессов и свойств материалов. Достаточно вспомнить магнетизм, емкостные характеристики диэлектриков, сопротивление металлов прохождению тока. Определенный интерес представляют конструкции, содержащие связки двух полупроводников p- и n- типа, физические состояния которых, — под действием электрического тока — меняются. Речь идет об элементах Пельтье, названых так по имени первооткрывателя эффекта.
При подаче электроэнергии в устройство названого типа, место соприкосновения пластин разной энергетической проводимости нагревается или охлаждается в зависимости от направления движения тока. Причем разница температур может быть весьма велика и зависит в большей степени только от поступающего напряжения. Доступность конструкции позволяет изготовить самодельный элемент Пельтье даже в домашних условиях силами заинтересованного любителя электроники из вполне доступных материалов.
Самодельный холодильник с использованием элемента Пельтье:
Ниши применения аппарата довольно широки, от создания разогревающих поверхностей, до систем охлаждения процессоров, напитков или даже создания мини-холодильников. Единственный минус элемента — стоимость исходных материалов. Для миниатюрных конструкций еще можно найти необходимое их количество в компонентах электроники. В случае больших и соответственно мощных аппаратов, цена полупроводников будет дороже.
Теперь что касается выработки тока на биметаллических пластинах. Физическое явление ошибочно относят конкретно к элементам Пельтье, что не совсем точно соответствует истине. Изначально эффект открыт был Т. И. Зеебеком от фамилии которого и получил свое название. В проведенных исследованиях было выявлено, что в двух связанных проводниках из различных металлов (не обязательно p- и n- типа), для которых создается разница температур в отношении каждого, методом нагрева одного и охлаждением другого, возникает электрический ток. Правда, КПД процесса выше у полупроводниковой конструкции, больше напоминающей классический элемент Пельтье.
Генератор на основе эффекта Зеебека:
К сожалению, несмотря на видимые преимущества термических генераторов, производящих электричество и работающих на основе эффекта Зеебека, широкого распространения они не получили. Во всем виновата изначальная цена материалов, от которых непосредственно зависит коэффициент полезного действия на каждую единицу площади устройства. Кроме того, не стоит забывать о разнице температур, резкость которой в природе получить достаточно сложно. Есть конечно варианты, когда генератор названого типа работает на принудительном нагреве одной пластины и охлаждении другой. Причем первое действие производится не только за счет сгорания ископаемого топлива, но и к примеру, при распаде радиоактивных элементов или воздействия солнечных лучей. К сожалению, мощность таких устройств относительно мала по сравнению с энергозатратами, нужными для конечного производства тока. Классические виды генераторов в названом случае более эффективны при весьма солидной экономии топлива, необходимого для работы, или же при слабом действии природных факторов.
Еще один генератор, использующий тепло для питания слабого потребителя:
Краткая история открытия и обоснование физики работы
В основе работы элемента Пельтье находится физический принцип прохождения тока через две соприкасающиеся пластины, изготовленные из материалов с различными уровнями энергии тока прохождения, или другими словами — полупроводниками отличающихся типов. В месте их соединения будет наблюдаться нагрев при подаче тока в одну сторону, и понижение температуры при движении его в обратную.
Открыт эффект был еще в 18 веке Жан-Шарлем Пельтье, который получил его случайно, соединив контакты из висмута и сурьмы от источника тока. Капля воды, находящаяся в точке соприкосновения, превратилась в лед, что и вызвало интерес исследователя. Практическое применение открытие не получило по причине слабой распространенности электротехники в указанный период времени. Вспомнили о нем уже позднее, в век развития микроэлектроники, компонентам которой нужно было миниатюрное охлаждение, желательно без жидкостей и подвижных частей (насосов, вентиляторов и прочих).
Продаваемые сборки элементов Пельтье:
Элемент Пельтье можно создать не только из полупроводников. Но, к сожалению, эффект от использования различных проводящих металлов будет ниже, и практически полностью потеряется за счёт нагревания их в месте соприкосновения и общей теплопроводности материала.
Внутреннее устройство элемента Пельтье:
В общем виде конструкция выглядит как набор электродов кубической формы, изготовленных из полупроводников n- и p-типа. Каждый из них соединен с противоположными проводящими контактами, а все указанные пары соединены между собой последовательно. Причем расположение элементов выполняется так, чтобы связующие металлы между сборками полупроводников одного типа, соприкасались с первой стороной устройства в общем, а второго с противоположной. Сами p- и n- кубы зачастую изготавливаются из теллурида висмута и сплава кремния с германием. Соединительные контакты обычно из меди, алюминия или железа. Здесь главное требование — хорошая теплопроводность. Количество же пар в одной конструкции не ограничивается, и чем их больше, тем эффективнее работает элемент Пельтье. При подаче напряжения на сборку одна ее сторона нагревается, вторая охлаждается.
Принципиальная схема соединений в элементе Пельтье:
Годом нахождения обратного эффекта, выражающегося в выработке тока при охлаждении и нагреве соединенных проводников из разных металлов, принято считать 1821. Открытие было сделано Т. И. Зеебеком, который уже на следующий год опубликовал его в статье, предназначенной для Прусской академии наук, с названием «К вопросу о магнитной поляризации некоторых металлов и руд, возникающей в условиях разности температур».
Хотя согласно его работе, система генерации действует не только при использовании полупроводников, с ними ее КПД намного выше.
Элемент Пельтье, предназначенный целям генерации тока:
Где применяется
Миниатюрность настоящих элементов и относительно низкое их энергопотребление, — вкупе с отсутствием движущихся частей или различных жидкостей, применяемых в целях переноса тепла — предоставляет широкий спектр ниш использования. Сюда входят автомобильные кондиционеры, системы охлаждения микросхем и элементов электроники, мини-холодильники, подставки поддерживающие определенную температуру размещенных сверху емкостей. Кроме названых используется оборудование на элементах Пельтье в специфичных сферах, на подобии ПЦР-амплификаторов, нагревающихся систем вспышки фотоаппаратов, телескопах (для снижения теплового шума) и приемниках излучения инфракрасных устройств.
Реже можно заметить настоящий элемент в роли части конструкции генераторов. Хотя на рынках периодически всплывают аппараты аналогичного класса, к примеру, в виде фонариков, работающих от тепла человеческого тела или слабых машин, производящих электрический ток в целях подзарядки аккумуляторов смартфонов или ноутбуков.
Напряжение, получаемое на выходе элементов Пельтье:
Достоинства и недостатки
Как уже говорилось ранее, основным плюсом элементов Пельтье служит их миниатюрность, вкупе с отсутствием движущихся частей и агрегатных сред, используемых для передачи температуры. Соответственно, нет различных вентиляторов и насосов, хотя первые и могут использоваться для создания более быстрой конвекции тепла устройства и внешней среды. Кроме названых можно вспомнить простоту конструкции, которую в принципе может повторить каждый, изготовив элемент Пельтье своими руками.
Есть и минусы, основным из которых можно назвать низкий КПД, требующий повышения силы тока для создания действительно значимой разницы температур между горячей и холодной частью.
Эффект охлаждения достигаемый при использовании элементов Пельтье:
Элементы Пельтье своими руками
Получив теоретические знания о функционировании биметаллического устройства, пора перейти к тому, как сделать элемент Пельтье своими руками. Вот только сначала нужно выбрать нишу его применения. Хотя бы потому, что использовать устройство можно для охлаждения чего-либо, нагрева, или в качестве генератора с целью выработки электроэнергии. Последний вариант предпочтительнее по причине ненужности большого количества исходных материалов, хотя бы потому что многовольтное и высокоамперное устройство изготовить в любом случае сложно, особенно дома, ну а для целей подзарядки чего-либо подойдет и меньший его вариант. Хотя лучше купить готовый элемент Пельтье требуемой мощности с торговых интернет-площадок, чем заниматься его изначальным и достаточно невыгодным изготовлением.
Из диодов и транзисторов
Фактически любой элемент Пельтье представляет собой гирлянду из последовательно соединенных диодов, работающих в режиме пробоя. В сущности, любой электронный компонент, пропускающий ток в одном направлении и препятствующий его прохождению в обратном, построен на принципах соединения полупроводников p-n типа. Что в свою очередь наводит на мысли о схожести системы на искомую конструкцию, аналогичную той, которую имеет модуль Пельтье. Если брать во внимание диоды с пластмассовой оболочкой (включая излучающие свет), мешает доступу к самим контактным пластинам из разных металлов только сам корпус устройства.
Вот они, две пластины полупроводника в прозрачном диоде:
Случай транзисторов аналогичен, конечно учитывая то, что в большинстве из них три контакта, два из полупроводника одного типа и один (меньший) другого. Хотя избавиться от корпуса, если он металлический, проще, что довольно распространено у элементов названого типа — достаточно срезать верхнюю крышку и получить доступ к открытым контактным пластинам.
Металлический транзистор со снятой крышкой:
Саму процедуру избавления от корпуса возложим на читателей, с рекомендацией попробовать нагрев, кислоту или механическое снятие преграды. Что касается соединения контактных площадок, здесь некоторые фанаты, судя по имеющейся информации, использовали меднение их верхушек электрическим методом. Впоследствии к подготовленным участкам осуществлялась пайка проводящих контактов.
После получения требуемых металлов, главное, что нужно помнить при их подключении — направление прохождения тока и последовательное соединение, выглядящее, как p-n-p-n-p-n, учитывая тип полупроводников. Кроме того, чем больше будет использовано элементов в конструкции, вне зависимости от их размера, тем и выше КПД получившегося генератора или устройства создающего тепло вместе с холодом.
В окончании
Статья полностью объясняет, как работает элемент Пельтье и можно ли его повторить своими руками, используя только доступные материалы. Целесообразность самоличной сборки в практических целях оставляем на совести интересующихся вопросом. Хотя устройство, сделанное лично, безусловно более полно удовлетворит внутреннего любителя все делать самостоятельно, в отличие от покупного.
Видео по теме
Термогенератор Пельтье своими руками — Живой Журнал — ЖЖ
В продолжение темы о самодельных девайсах. http://tutankanara.livejournal.com/410005.htmlНа этот раз речь пойдёт о темрогенераторе на элементах Пельтье.
Элементы Пельтье это такие небольшие (обычно 4х4 см.) штуковины, состоящие из керамических пластин и биметалла между ними, посредством которого при нагревании одной стороны и охлаждении другой – вырабатывается электрический ток. Или наоборот, подавая ток, нагреваем одну сторону и охлаждаем другую. Данное свойство элементов Пельтье используют при изготовлении переносных холодильников, но меня в первую очередь больше интересует генераторная способность этих устройств.
Действительно, очень удобно. Нагреваешь одну сторону элемента, охлаждаешь другую – и получаешь достаточный ток и напряжение для зарядки, например, сотового или прочих электронных девайсов. А у меня вообще с электричеством напряг, часто не бывает, так что такая штука мне жизненно необходима. Нет, конечно, частично, проблему нехватки электричества могут решить солнечные батареи. Это, на данном этапе, я вообще считаю один из лучших источников альтернативной энергетики. Поэтому у меня есть и солнечная батарея (о которой расскажу позже), небольшой, но достаточной для меня мощности. Выдаёт она где-то 1 – 1,5 ампера при напряжении от 5 до 15 вольт.
Но солнце есть не всегда, поэтому термогенератор оказался нужнее. Да и вне цивилизации он необходим, а также выживальщики, я думаю, такими вещами интересуются.
Для создания термогенератора подойдут не всякие элементы Пельтье, а лишь те, которые держат температуру 300-400 градусов. Конечно, можно изготовить генератор и из обычных элементов, тех, что применяют в холодильниках, но лишь в порядке эксперимента. Ибо, чуть только перегреете – и элемент выйдет из строя. Приобрести высокотемпературные элементы можно у американцев или у китайцев. (Небольшое отступление про китайцев: читая мой блог, может сложиться неверное представлениея, что я плохо отношусь к Китаю или китайцам. Совсем наоборот, Китаем я восхищаюсь, что не мешает мне считать, что это самый вероятный наш противник. Опять же, немцы тоже когда-то были нашим врагом, да и французы, да и кто только не был. И что с того? Будет война – будем ненавидеть, но пока мир – мы друзья. Тем более, что всё в конце концов закончится, как ранее в случае с другими нациями. И таки станут, после всех войн, русские и китайцы – братьями навек. Аминь.)
Можно приобрести элементы и у соотечественников, но уж совсем по баснословной цене, а это не наш путь.
Итак мой термогенератор нагревается масляной (на обычном, самом дешевом, подсолнечном масле) горелкой.
Которая помещена вот в такой разборный корпус, состоящий из консервной банки, регулятора высоты горелки и самого элемента Пельтье.
Сама горелка тоже состоит из банки и угольного фитиля.
Изготовить такой фитиль можно по этой видеоинструкции.
источник http://www.youtube.com/watch?v=onVj37r0F_4
Лично я делаю такие фитили из углей от костра, продвинутые жители больших городов могут просто купить древесный уголь в магазине. Подобная горелка и сама по себе хороша, можно использовать как источник освещения, вместо свечек. Масло на её работу уходит мало, особо не чадит, может гореть сутками.
Вот это элемент Пельтье, сверху на него помещен радиатор от охлаждения компьютерного процессора, с вентилятором.
Это регулятор уровня огня горелки. Я его изготовил от убитого CD-rom_а. Его можно изготовить из чего угодно, лишь бы фантазия работала.
Элемент Пельтье (в данном варианте два-три элемента, друг на друге, всё смазано термопастой) у меня зажат между охлаждающим радиатором и нагревающим радиатором.
Пространство вокруг элемента я заполнил резиной (от каблуков ненужной обуви) и склеил всё это автомобильным термогерметиком.
Вентилятор для охлаждения изготовил из 3–х вольтового двигателя от того же неисправного CD-rom_а и лопастей штатного вентилятора от компьютерного кулера. Двигатель и вентилятор состыковал при помощи китайского суперклея и дискодержателя от всё того же CD-rom_а. В результате получился вентилятор охлаждения, который начинает работать от полутора вольт и жрёт совсем небольшой ток.
Для радиатора нагревания взял радиатор от кулера старого процессора.
Напряжение, порядка 6-8 вольт, у меня выходит на преобразователь, где уменьшается до нужных для девайсов пяти вольт.
Про этот преобразователь я уже писал. http://tutankanara.livejournal.com/410005.html
Вот и сам генератор в сборе. Кат только (в пределах минуты-две) вырабатываемое напряжение достигает полутора вольт, начинает крутиться вентилятор охлаждения, и холодная сторона элемента начинает охлаждаться. В рабочий режим генерации термогенератор выходит через несколько минут. От него можно питать светодиодные гирлянды и заряжать электронные девайсы. Мой генератор даёт порядка 400 миллиампер тока при 5 вольтах напряжения. Сила тока зависит от применяемого элемента. Если будет возможность, поставлю элементы получше.
Также данное устройство, если снять генераторную часть, можно использовать в качестве обычной горелки, для кипячения воды. Обычно я заполняю наполовину банку и она закипает через 10-15 минут.
Как сделать самодельный холодильник: инструкция по сборке
Готовый ящик уже отлично удерживает холод, однако для того чтобы он мог его вырабатывать, короб следует дополнить преобразователем холода и необходимыми для его работы элементами.
Следующий шаг – это сборка и монтаж охлаждающего узла будущего холодильника. Чтобы получить полноценно работающую технику, нужно подключить корпус к элементу Пельтье, который можно купить в любом магазине радиотехники и компьютерных комплектующих.
Принцип работы термоэлектрического преобразователя Пельтье заключается в разнице температур их верхней и нижней части. При подаче на элемент питания в 12В, ток который проходит через деталь, преобразуется в тепловое излучение (верхняя сторона) и холодный поток (нижняя сторона).
Достоинствами элемента Пельтье является отсутствие движущихся деталей, газа или жидкости. Помимо этого их работа не сопровождается шумом. Используется деталь, как в мини-холодильниках, так и в кондиционерах или кулерах питьевой воды.Главный недостаток элемента – это его сравнительно высокая стоимость.
Нижний край элемента Пельтье и становится источником холода для самодельного холодильника. Главная технологическая задача на этом этапе заключается в передаче холода во внутреннюю часть холодильника, где устанавливается радиатор и, наоборот, отвода тепловой энергии наружу. С точки зрения физических процессов, эффективной является следующая конструкция:
- В боковую стенку холодильника под прямым углом монтируется алюминиевый брус. Металлическая поверхность обеспечит подачу холода внутрь корпуса.
- Со стороны камеры к брусу присоединяется радиатор, который распространяет холод.
- С внешней стороны к алюминиевой детали прикрепляется элемент Пельтье, который выделяет тепловую энергию.
Можно пойти более легким путем и посадить охладитель на клей-герметик, но это менее эффективно.
Как сделать расчет холодильника, работающего на элементах Пельтье
Для того чтобы самодельный холодильник полностью выполнял возложенные на него функции, следует произвести правильные расчеты.
Учтите, что теплопотеря холодильника зависит от разницы температуры внутри и снаружи прибора. Например, температура помещения, где стоит ларь, равняется 25 градусам. Соответственно если на холодильнике не будет установлен охладительный элемент, внутри его будут те же 25 градусов. Если добавить один элемент Пельтье с радиаторами по сторонам и усилить его кулером, то через некоторое время температура в герметичном отсеке в 30 литров понизится до 19 градусов. Как это выглядит на бумаге:
- начертите на листке две оси. В точке их пересечения поставьте число 0. При этом горизонтальная линия — это температура, а вертикальная — мощность одного элемента Пельтье, который уравновешивает потерю тепла.
- для наглядности на горизонтальной линии поставьте точку, которая обозначит температуру без элемента равную 25 градусам;
- из этой точки начните вести прямую линию в сторону вертикальной оси;
- на участке 2/3 поставьте точку, которая обозначит температурный показатель 19 градусов;
- если отметить еще 1/3 отрезка, то температура уменьшится до 13 градусов и для этого показателя понадобится уже два элемента. Каждая последующая деталь понижает температуру на 6 градусов.
Для охлаждения воздуха в небольшом домашнем холодильнике понадобится три элемента Пельтье. Для обеспечения прибора энергией подойдет блок питания из обычного компьютера. Помимо этого он может работать от автомобильного аккумулятора (понадобится удлинитель с разъемом под прикуриватель).
Чтобы ваш холодильник генерировал холод, важно при установке элемента Пельтье придерживаться ряда правил и рекомендаций.
- Соблюдайте полярность проводов. Если этого не сделать и поменять полярность, то при работе элемента нагреваться и охлаждаться будут противоположные части детали.
- Обеспечьте верхней части элемента, которая нагревается, постоянное воздушное охлаждение. Для этой цели подойдет как специально купленный кулер, так и вентилятор из системного блока компьютера. От силы потока воздуха во многом зависит и мощность работы элемента Пельтье.
- Важной деталью в бесперебойной эффективной работе охладителя является изоляционная прокладка. Она отводит тепло верхней стороны элемента, чтобы нижний охлаждающий радиатор бесперебойно выполнял возложенную на него задачу.
- Крепить рабочий элемент между верхним и нижним радиатором рекомендуется по типу «бутерброда». Вначале идет верхний радиатор. Далее при помощи шприца наносится небольшой слой теплопроводной пасты. На это вещество приклеивается керамическая поверхность элемента Пельтье. На нижнюю часть детали снова наносится теплопроводной крем, на который крепится нижний охлаждающий радиатор. Для соединения всех комплектующих их следует крепко прижать и дать конструкции просохнуть пять часов.
Дополнительно к нижнему радиатору можно присоединить еще один кулер. Он позволит устройству лучше распространять по площади ларя холод. Также холодильник быстрей наберет необходимую температуру. Кулер исключает возникновение на стенках устройства конденсата, благодаря чему помещенные в него продукты всегда будут сухими.
Процесс набора необходимой для охлаждения продуктов температуры зависит от того, насколько тепло в том месте, где находится холодильник. Чем теплее снаружи, тем охлаждение происходит дольше. Важный аспект — теплоизолирующие качества самого холодильника и его объем. Хороший самодельный холодильник должен быть герметичным и оснащен плотно прилегающей крышкой.
Подводя итоги можно сделать вывод, что для самостоятельного создания небольшого холодильника, который будет морозить и сохранять холод, понадобится три элемента Пельтье и два кулера на охладительный и нагревательный радиатор. Корпусом станет заранее покрытый утеплителем бокс или собственноручно собранная конструкция из пенополистирола, пенопласта или любого другого материала. При наличии всех перечисленных предметов, минимальных навыков работы с техникой, времени и желания повторить опыт самостоятельной сборки холодильника сможет каждый.
Самодельный осушитель воздуха на элементе Пельтье
Нередко мы сталкиваемся с такими неприятными явлениями как постоянно запотевшие окна и чёрный грибок на обоях, который помимо своего отталкивающего вида ещё и опасен для нашего здоровья. Как правило, причиной появления этих неприятностей, служит повышенная влажность помещения, которая благоприятно влияет на развитие негативных процессов. В этой статье я поделюсь своим опытом осушения помещений с помощью самодельного электронного устройства, основой которого служит элемент Пельтье.
Итак, как было сказано выше, мы будем бороться с повышенной влажностью помещения с помощью электроники. Мы создадим самоделку, которая будет вытягивать воду из воздуха и собирать её в специальный контейнер, периодически подлежащий замене. Так как основой устройства является элемент Пельтье, давайте разберёмся что это за диковинка и с чем её едят.
Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, представляющий из себя пластину с двумя выводами. Чтобы не углубляться в физику всех происходящих в элементе процессов — объясню простым языком: при подаче постоянного напряжения на элемент одна его сторона нагревается, а противоположная становится холодной. Этот эффект и будет использован в проекте для сбора влаги. На фото №1 показан внешний вид элемента Пельтье.
Фото №1 — внешний вид элемента Пельтье
Как можно заметить из вышеприведенного фото, провода имеют разный цвет. Красный — плюс питания, чёрный — минус. Элемент очень прожорлив. Тот что использовал я, питается от 12В и потребляет ток около 5,5 Ампер. Так что советую запастись мощным блоком питания. У меня как раз лежал подобный импульсный БП (12В/10 Ампер) и ждал своего звёздного часа. Что будет если перепутать полярность я не знаю, кто хочет — может проверить и отписаться в комментариях. На фото №2 показан используемый мною блок.
Фото №2 — блок питания для осушителя
У элемента Пельте есть одна особенность: чтобы добиться максимально низкой температуры на холодной стороне, необходимо как можно эффективнее отводить тепло с горячей стороны. Для этого в моём проекте использован радиатор с куллером, который в прошлой жизни охлаждал процессор компьютера. Наносим на горячую сторону элемента термопасту тонким слоем, цепляем радиатор и получаем примерно вот это (фото №3):
Фото №3 — элемент Пельтье с радиатором на горячей стороне
Элемент и куллер потребляют 12В, что даёт возможность питать их напрямую от блока питания без применения лишних преобразователей. Что касается холодной стороны, то оставлять её как есть тоже неправильно. При включении она просто-напросто покроется льдом и никакого эффекта не будет. Для сбора влаги необходимо повесить на неё радиатор с большим количеством рёбер. При прохождении воздуха через охлаждённый радиатор на его ребрах будет образовываться конденсат в виде маленьких капель воды. Постепенно капли будут сливаться друг с другом и стекать в специальный контейнер. Готовый, упакованный по всем правилам элемент Пельте показан на фото №4.
Фото №4 — главный модуль проекта полностью готов к работе
Тестовые испытания показали хороший результат. Примерно через минуту после включения на радиаторе с холодной стороны начал образовываться конденсат в довольно большом количестве. Фото №5 наглядно демонстрирует магическое таинство получения воды из воздуха.
Фото №5 — пробный запуск
Как мы видим всё работает и это хороший повод двигаться дальше. Хоть схема подключения примитивна, на всякий случай привожу общее фото, которое более точно отражает полноту картины. На фото №6 к блоку питания напрямую подключен сам элемент и куллер через белый шлейф, так как его провода мне показались слишком короткими.
Фото №6 — схема подключения
В принципе, основная часть работы выполнена и можно оставить всё как есть. Но кому хочется на столе или подоконнике держать непонятную мокрую штуку с болтающимися проводами. Думаю, неплохо будет чуток окультурить устройство и запихнуть его в какой-никакой корпус. Но для начала нужно позаботиться о контейнере для сбора воды. Я ничего лучше не нашёл, как взять и «модернизировать» под это дело пищевой контейнер. Вся модернизация заключалась только в вырезании отверстия в крышке контейнера по размерам холодного радиатора. Вот что получилось (фото №7):
Фото №7 — контейнер для сбора влаги
Вырезать отверстие необходимо для того, чтобы оставить основную часть контейнера закрытой, тем самым не давая влаге обратно испаряться. Сам корпус на мой взгляд проще всего изготовить из кусков пенопласта, который остался от упаковки купленной ранее бытовой техники. Его легко обрабатывать и совсем не жалко испортить. Для данного устройства не нужен супер дизайн — главное функциональность, поэтому нарезаем пенопласт на куски, чтобы получить подобие коробки. Куски удобно скреплять между собой обычными сапожными гвоздями. Немного творчества и на свет рождается электронный борец со влагой в помещении. На фото №8 показан итоговый результат моих недолгих стараний.
Фото №8 — готовое устройство
Хочу заметить, что данное устройство реально избавило меня от постоянно запотевшего окна и чёрных обоев в спальне. Главное не забывать выливать контейнер, а то затопите соседей :-). Те кто решат повторить данный опыт — делитесь своими впечатлениями в комментариях к этой статье. Всем удачи и творческих успехов!!!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками | Лучшие самоделки
В летнее жаркое время находясь на даче или в душном офисе где нет холодильника наверняка захочется выпить охлаждённый напиток или же просто сохранить до обеда еду, чтобы не испортилась, для этого предлагаем сделать очень простой в изготовлении мини-холодильник на элементе Пельтье TEC1-12706 своими руками, изготовление такого холодильника не займёт у Вас много времени.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Детали которые нужны для создания мини-холодильника:
- Элемент Пельтье TEC1-12706 на 72 Ватта;
- Листы пенопласта;
- Кулер с радиатором для процессора;
- Радиатор под размер элемента Пельтье;
- Теплопроводный клей;
- Двусторонний скотч;
- Блок питания на 12В.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Как сделать холодильник на элементе Пельтье TEC1-12706, пошаговая инструкция:
Шаг 1
Намазываем теплопроводным клеем на радиаторе место где будет размещаться элемент Пельтье и прикладываем этот элемент к радиатору, затем берём радиатор поменьше, намазываем также теплопроводным клеем и приклеиваем с другой стороны элемента Пельтье.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 2
В листе пенопласта который послужит задней стенкой холодильника примерно в центре проделываем квадратное отверстие под маленький радиатор и с помощью клеевого пистолета приклеиваем болты кулера к пенопласту.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 3
Приклеиваем с помощью двухстороннего скотча сначала верхнюю и нижнюю стенки мини-холодильника, затем две боковые, но так как стенки будут двойные то сначала нужно вставить в средину внутренние стенки, которые должны быть короче наружных на толщину пенопластового листа, к приклеенным на торцы двусторонним скотчем, а затем уже ставим вторые наружные боковые стенки также приклеив на двусторонний скотч.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Затем вставляем внутрь верхнюю и нижнюю внутреннюю стенку холодильника.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 4
Делаем дверку для нашего холодильника, для этого вырезаем два прямоугольника, один должен быть вырезан по максимальному размеру сторон холодильника, а второй меньше на толщину листов пенопласта со всех 4-х сторон, чтобы он входил внутрь боковых стенок обеспечивая максимальную герметичность.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 5
В качестве крепления дверки (крепёжной петли) к боковой стенки используем скотч.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 6
Перейдём к электронике, у кулера имеется 3 проводка: красный – плюс, чёрный – минус, и синий – регуляция оборотов, последний нам не понадобится его можно отрезать.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
С помощью стяжки стягиваем 4 провода (два от кулера и два от элемента Пельтье) вместе.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
С помощью ножниц равняем провода, чтобы были одинаковой длины:
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Спаиваем провода чёрный с чёрным, красный с красным, а затем красные припаиваем к плюсовому проводу блока питания, а чёрные к минусовому, перед этим надев на них термоусадочные трубки.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Всё, мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) сделанный своими руками за короткое время готов к использованию. При температуре в комнате 32,6 градусов, воду удалось охладить до 11,9 градусов. Предлагаем и Вам повторить данную конструкцию самодельного мини холодильника.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Как разработать модульную систему Пельтье
Модули Пельтье, также называемые термоэлектрическими модулями, часто являются основой эффективного решения по управлению температурным режимом, когда необходимо точно контролировать температуру объекта. Хотя они могут использоваться как для нагрева, так и для охлаждения объектов, наиболее распространенное применение модулей Пельтье — охлаждение объектов до температуры ниже температуры окружающей среды. Поскольку они обычно предлагаются как компонент, а не как полная система, потребуются некоторые проектные работы для правильной интеграции и управления модулем.Конструировать тепловую систему Пельтье несложно, но базовое понимание характеристик термоэлектрического модуля полезно для обеспечения успешного применения. Для простоты этого обсуждения будет сделано предположение, что модуль Пельтье охлаждает интересующий объект. Однако следует отметить, что конструктивные соображения для нагрева объекта идентичны, за исключением того факта, что полярность напряжения и тока, питающих устройство Пельтье, меняется на противоположную (направление теплового потока через модуль также меняется на противоположное).
Модульные системы Пельтье
На схеме ниже показаны основные подсистемы, необходимые, когда модуль Пельтье используется для управления температурой объекта. Модуль Пельтье является ключевым элементом в системе, но другие элементы также необходимы. Термоэлектрический модуль будет передавать тепло от охлаждаемого объекта, в то время как радиатор необходим для рассеивания как тепла, передаваемого через модуль Пельтье, так и тепла, генерируемого источником электроэнергии. Источник питания подает ток, необходимый для работы устройства Пельтье, а внешний контур обратной связи, связанный с тепловизором, позволяет системе точно контролировать температуру охлаждаемого объекта.
Типовая конструкция системы модуля ПельтьеКритерии первоначального выбора модуля Пельтье
МодулиПельтье обычно выбираются в зависимости от тепловых требований приложения. Отсюда можно определить требуемый ток и соответствующее напряжение привода. Наиболее важными тепловыми условиями являются тепло, передаваемое через модуль, максимальная температура модуля Пельтье и максимальная температура горячей стороны модуля. Производители элементов Пельтье обычно предлагают ряд термоэлектрических модулей, которые будут обслуживать определенный набор тепловых условий и обеспечивать диапазон рабочих значений тока и напряжения питания.Для более подробного обсуждения выбора устройства Пельтье, пожалуйста, прочтите нашу запись в блоге «Как выбрать модуль Пельтье».
Питание модуля Пельтье
Модули Пельтьелегче всего охарактеризовать по их текущему потреблению. Уровень тока, необходимый для применения, определяется путем оценки характеристических кривых выбранного устройства Пельтье. Основными параметрами, влияющими на требуемый ток, являются передаваемая тепловая мощность, поддерживаемая температура и рабочая температура модуля.Хотя характеристики модуля Пельтье определяются током, управляемый источник напряжения может использоваться для питания устройства и обеспечения желаемого рабочего тока. Приложенное напряжение, необходимое для подачи желаемого тока, можно определить, просмотрев технические характеристики выбранного термоэлектрического модуля (см. Пример).
Управление напряжением, подаваемым на модуль Пельтье
В некоторых приложениях предполагается использовать модуль Пельтье таким образом, чтобы непрерывно доставлялось максимальное количество охлаждения.В этих случаях к устройству Пельтье прикладывается постоянное напряжение, и результирующий ток нагрузки и охлаждение могут быть определены на основе графиков характеристик в таблицах данных.
Модульная конструкция системы Пельтье с постоянным напряжениемОднако в других приложениях модули Пельтье реализуются для поддержания объекта при контролируемой температуре. В этих конструкциях используется термодатчик, такой как термопара, твердотельный датчик температуры или инфракрасный датчик, для контроля температуры объекта.Данные о температуре передаются обратно в источник питания через контур терморегулирования для регулировки напряжения (или тока), подаваемого на модуль Пельтье. Распространенным методом управления напряжением, подаваемым на термоэлектрический модуль, является включение каскада широтно-импульсной модуляции (ШИМ) на выходе стандартного источника питания. Внешний каскад ШИМ необходим, потому что многие источники питания не имеют возможности легко регулировать выходное напряжение в широком диапазоне. Выходное напряжение каскада ШИМ также должно быть отфильтровано, чтобы оно показывало пульсации менее 5%.Более высокие пульсации напряжения не повредят модуль Пельтье, но уменьшат его коэффициент полезного действия (COP) и могут вызвать проблемы с электрическими шумами в охлаждаемом объекте. Конструкция контура терморегулирования может быть реализована во многих формах из-за малой требуемой полосы пропускания контура. Кроме того, полярность регулируемого напряжения или тока должна быть обратимой, если система контроля температуры будет требовать как для охлаждения, так и для нагрева объекта.
Проектирование системы модуля Пельтье с ШИМ-ступеньюУчет всех источников тепла
Устройства Пельтье передают тепло через модуль при подаче электроэнергии.В дополнение к передаваемому теплу термоэлектрические модули выделяют дополнительное тепло во время работы из-за подаваемой электроэнергии. Тепловое решение для системы Пельтье должно быть способно рассеивать как тепло, передаваемое через модуль Пельтье, так и собственное генерируемое тепло. В системах, работающих с низким КПД, количество тепла, генерируемого электрической работой устройства Пельтье, будет значительно больше, чем его теплопередача. Комбинация температуры окружающей среды и эффективности решения для теплоотвода определяет максимальную рабочую температуру модуля Пельтье и производительность системы.
Типичный тепловой поток через модуль ПельтьеСводка
Системы, использующие модули Пельтье, могут быть чрезвычайно эффективным методом контроля температуры объекта. Эти системы имеют преимущества по сравнению с традиционными конфигурациями управления температурой на основе компрессора и рассеивающего нагревателя в том, что они могут работать в любой ориентации и часто меньше, легче и более энергоэффективны, демонстрируя при этом меньший электрический и акустический шум. Стандартные компоненты также могут использоваться почти для всех подсистем, необходимых для настройки приложения модуля Пельтье.Это делает модули Пельтье интересным вариантом, когда речь идет о конструкции терморегулятора вашего следующего проекта.
электронная книга
Загрузите бесплатное полное руководство по управлению температурным режимом
Доступ сейчасДополнительные ресурсы
У вас есть комментарии к этому сообщению или темам, которые вы хотели бы, чтобы мы освещали в будущем?
Отправьте нам письмо по адресу cuiinsights @ cuidevices.ком
Постройте термоэлектрический генератор, подобный тем, которые используются для миссий в глубоком космосе
Как вы можете видеть по вольтметру, я получаю 1,2 милливольта. Это немного, но кое-что. (Если вам интересно, масса на горячей пластине прижимает соединение медь-сталь вниз для обеспечения хорошего контакта).
То, что вы видите, — это эффект Зеебека (названный в честь Томаса Зеебека).Два разных металла вместе при двух разных температурах могут создавать электрический ток. Эффект более выражен при большей разнице температур, и некоторые комбинации металлов работают лучше, чем другие, но вот он, ваш термоэлектрический генератор.
На самом деле, вы можете сделать генератор лучше, используя полупроводник вместо двух разных металлов, но двухметаллический вариант построить намного проще. Вот демонстрация полупроводника. Устройство зажато между двумя алюминиевыми ножками, одна ножка находится в горячей воде, а другая — в холодной.Выход из устройства идет в небольшой электродвигатель сверху.
Итак, как это работает? Почему из-за разницы температур (для разных металлов) возникает электрический ток? Я не буду вдаваться в подробный рассказ о , так как это займет слишком много времени. Но вот мой суперкороткий ответ: у электрического проводника есть свободные заряды, которые могут перемещаться (в некоторой степени). Когда вы прикладываете электрическое поле, эти заряды перемещаются и создают электрический ток. Обычно мы думаем об этих зарядах как об электронах, но это может быть что-то еще.Если вы возьмете металл и сделаете один конец горячим, а другой — холодным, электроны на горячей стороне будут иметь больше энергии и двигаться дальше. Эти более горячие электроны распространяются, и на холодном конце электроны имеют меньше энергии. Степень разделения заряда зависит от конкретного металла.
Теперь возьмем другой металл с двумя концами при разных температурах. Но поскольку этот металл отличается от первого, у него будет другое разделение заряда на горячем и холодном концах. Когда эти разные металлы соединяются вместе, они образуют батарею — не очень хорошую батарею, но все же это как батарея.И бум — вот и твой термоэлектрический генератор.
Если вы думаете о создании термоэлектрического генератора для питания вашего дома, у меня плохие новости. Эти вещи очень неэффективны. Чтобы извлечь из них что-то полезное, нужны довольно большие перепады температур. Однако есть и хорошие новости. Эти термоэлектрические генераторы не имеют движущихся частей. Отсутствие движущихся частей означает, что они маленькие и довольно надежные. И поэтому они используются в некоторых космических кораблях (например, «Вояджер», «Кассини» и др.).Чтобы изменить температуру, космический корабль будет использовать радиоактивный источник, который остается очень горячим — вот и все. Так работает ваш радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Это похоже на скрепку и генератор из медной проволоки, только лучше.
Вот как работает термоэлектрический модуль от ADVANCED THERMOELECTRIC (POLLOCK INDUSTRIES)
Вот как работают термоэлектрические охладители
Типичный термоэлектрический (ТЭ) модуль состоит из двух керамических подложек, на которых размещено множество пар или «пар» кристаллов из теллурида висмута.Кости (пары) соединены электрически последовательно и термически параллельно между керамическими элементами. Одна из этих керамических плиток будет «горячей стороной», а другая — «холодной стороной».
Керамические подложки из оксида алюминия обычно используются для изготовления ТЕ-модулей. Они ребристые, теплопроводные и отличные электроизоляторы. Помимо обеспечения прочного основания, керамика изолирует электрические элементы внутри модуля от радиатора на горячей стороне модуля и охлаждаемого объекта на холодной стороне.
Подушечки из электропроводящего материала, обычно из меди, достаточно большие, чтобы вместить каждую из множества «пар» игральных костей в модуле, прикрепляются к внутренним поверхностям керамики. По одной из кубиков P-типа и N-типа электрическое соединение с каждой площадкой. Расположение контактных площадок на двух керамических элементах различается, чтобы создать цепь с кубиками, которая зигзагообразно перемещается по модулю. Обычно все кости припаяны, чтобы улучшить электрическое соединение и скрепить модуль.
Большинство модулей имеют четное количество игральных костей P-типа и N-типа, и один из каждого из них, разделяющий электрическое соединение, известен как «пара». Вышеупомянутый модуль можно было бы описать как модуль с 11 парами.
Хотя материалы как P-типа, так и N-типа представляют собой сплавы висмута и теллура, оба имеют разную плотность свободных электронов при одной и той же температуре. Кости P-типа состоят из материала, имеющего недостаток электронов, в то время как игральные кости N-типа имеют избыток электронов.Когда ток (сила тока) течет вверх и вниз через модуль, он пытается установить новое равновесие в материалах. Ток рассматривает материал P-типа как горячий спай, требующий охлаждения, а материал N-типа — как холодный спай, который необходимо нагреть. Поскольку материал фактически имеет одинаковую температуру, в результате горячая сторона становится горячее, а холодная — холоднее. Направление тока будет определять, будет ли конкретный кристалл охлаждаться или нагреваться. Короче говоря, изменение полярности переключит горячую и холодную стороны.
Провода, ведущие к модулям, прикреплены к (медным) контактным площадкам на керамике с горячей стороны. Если модуль опломбирован, вы можете определить горячую сторону без подачи питания. Расположив модуль на плоской поверхности, направьте провода на себя так, чтобы положительный вывод, обычно с красной изоляцией, находился справа. Нижняя поверхность будет горячей стороной.
Исследователи материалов изучают возможность использования других материалов для повышения эффективности термоэлектрических модулей, но теллурид висмута остается наиболее экономичным материалом для охлаждающих модулей, используемых при температуре окружающей среды.Однако при низкой температуре (около минус 110 градусов Цельсия) этот материал перестает превращаться в полупроводник, и его характеристики сильно ухудшаются. Как правило, максимальная температура, при которой могут работать модули, примерно на 30 ° C ниже точки плавления припоя, используемого при сборке, обычно +150 или 200 ° C (302 или 392 ° F).
TM 127-1.4-8.5 — наш самый популярный выбор для большинства применений по производству электроэнергии с термоэлектрическими модулями (ТЭГ) с температурами до 200 ° C (392 ° F).
Некоторые модули на основе теллурида висмута для производства электроэнергии изготавливаются с использованием припоя с высокой температурой плавления или без припоя.Некоторые из них могут использоваться при температурах до +400 ° C.
Ссылки по теме:
[email protected]
Бесплатный звонок в Северной Америке: 1 866.665.5434
Международный: 603.888.2467
Простой контур холодильника Пельтье | Проекты самодельных схем
В этом посте мы узнаем простую процедуру создания простого холодильника с использованием устройства Пельтье для создания необходимого охлаждающего эффекта внутри холодильника.
Как работает устройство Пельтье
Все мы знакомы с устройством Пельтье и знаем, как оно работает.
Устройство Пельтье — это двухпроводное полупроводниковое устройство, имеющее две поверхности, которые генерируют на них горячую и холодную температуру в ответ на электричество, подаваемое на его клеммы.
В основном он работает по принципу термоэлектрического эффекта (противоположного эффекту Зеебека), когда разность потенциалов используется для создания или создания горячей и холодной температур на двух концах разнородной металлической сборки.
Устройство Пельтье имеет две клеммы в виде концов проводов, которые необходимо подключить к источнику напряжения с высоким содержанием тока.
Подача напряжения мгновенно приводит к тому, что одна поверхность устройства становится горячей, а другая очень быстро остывает.
Однако с горячим концом нужно быстро обращаться, чтобы тепло не достигало более высоких уровней, что может полностью затруднить процесс нагрева и охлаждения и разрушить само устройство.
Поэтому горячая поверхность должна быть прикреплена с помощью тяжелых теплоотводящих материалов, таких как алюминий или медь подходящих размеров.
Как построить простой холодильник с использованием устройства Пельтье
Простая конструкция простой схемы холодильника Пельтье, показанная на рисунке, демонстрирует рассмотренную выше установку, где два таких устройства надлежащим образом закреплены с помощью алюминиевых пластин для излучения разной степени температуры от их соответствующие стороны.
Пластины, ответственные за создание охлаждающего эффекта, должны быть заключены внутри хорошо изолированного корпуса, состоящего из термоколяски, пенополиуретана и т. Д.
Внутренняя камера может использоваться для хранения бутылок с водой или пакетов с водой по желанию.
Горячие поверхности радиатора должны быть открыты в наружном воздухе для излучения и для контроля температуры «горячих» концов блока, см. Рисунок.
Полная схема для понимания того, как сделать простой холодильник Пельтье в домашних условиях.
Характеристики Пельтье
- Температура горячей стороны (ºC) 25ºC / 50ºC
- Qmax (Вт) = 50/57
- Delta Tmax (ºC) = 66/75
- Imax (Ампер) = 6.4 / 6,4
- Vmax (В) = 14,4 / 16,4
- Сопротивление модуля (Ом) = 1,98 / 2,30
Видео Демонстрация
Кулер Пельтье своими руками ?? | Homebrew Talk
К сожалению, в этой теме есть некорректная и отсутствующая информация. Да, термоэлектрические устройства неэффективны. Это может быть, а может и не быть хорошей причиной избегать их. При наличии хорошо изолированной камеры они могут хорошо работать и иметь минимальный рабочий цикл, тем самым снижая электричество.Это приоритет номер один.TEC — это простые тепловые насосы, которые в процессе работы выделяют много тепла. Отсюда неэффективность. Как правило, для любого количества перекачиваемого тепла они производят в 3 раза больше. Поэтому необходимо использовать очень эффективный радиатор. Чтобы достичь нужного нам масштаба, этот радиатор ДОЛЖЕН иметь жидкостное охлаждение с горячей стороны. Если возможно, его можно использовать с обеих сторон. Конечно, это добавляет сложности: один или два жидкостных насоса, охлаждающая жидкость (которая должна быть лучше, чем минимум дистиллированной воды), резервуары и теплообменники (радиаторы плюс вентиляторы для охлаждающей жидкости: перенос воздуха).
Другая проблема заключается в том, что по мере увеличения перепада температур их перекачивающая способность падает. Холодильники с компрессорным приводом не страдают почти в такой степени. Таким образом, вы можете быстро откачать первые несколько градусов, но следующие несколько сложнее. Добавьте это к прохладной стороне, чтобы увеличить теплопередачу через изоляцию, и это становится непросто.
Если бы я сделал один, а я почти сделал это, я бы использовал 2 или три TEC с максимальным усилителем. 2) радиаторы, а также мощные вентиляторы на радиаторах.Большая часть этого оборудования доступна в виде высококачественного оборудования для охлаждения ПК. Проблема в том, что это оборудование стоит несколько сотен долларов, и мы знаем, что вы, вероятно, могли бы получить использованный гликолевый охладитель не намного дороже или создать DIY с оконным кондиционером или осушителем и охладителем.
Но положительная сторона — это круто (каламбур). Их можно быстро включать и выключать, поэтому ими можно управлять с помощью ПИД-регулятора. Они могут быть почти бесшумными и достаточно прочными, если их правильно охладить. Кроме того, их можно перевернуть, чтобы обеспечить нагрев, а не охлаждение.
Таким образом, очень возможно, но не так практично, особенно с учетом затрат. Добавьте к этому расходы на электроэнергию ниже по течению, как указывает AD, и это не будет выигрышным предложением.
Носимые термоэлектрические охладители сверхвысоких характеристик с меньшим количеством материалов
Персонализированное охлаждение с использованием переносных ТЕ-модулей
Носимое ТЕС дает пользователям возможность регулировать охлаждение, снижая температуру кожи ниже температуры окружающей среды, ощущение, подобное удерживанию кубика льда. Как показано на рис.1а, носимый ТЭО обычно сопровождается теплоотводом и размещается на коже в различных частях тела человека, предпочтительно на участке, подверженном воздействию окружающей атмосферы. Человеческая рука обычно является предпочтительным местом, поскольку движение руки увеличивает теплопередачу между радиатором и окружающей средой, что в конечном итоге приводит к лучшей производительности и, таким образом, к более эффективному охлаждению ТЕС. ТЕС требуют значительно меньше электроэнергии, чем охлаждение помещений, и предполагается, что эта технология обеспечит огромную экономию затрат на электроэнергию в год 15 .Модуль TEC состоит из нескольких термопар, состоящих из материалов TE p- и n-типа, соединенных последовательно электрически и параллельно термически (рис. 1b). При подаче электрического тока носители заряда (электроны и дырки) переносят тепло с одной стороны модуля на другую, а переходы термопары нагреваются или охлаждаются в зависимости от относительного направления между током и p − n-переходами, тем самым позволяя нагревать обмен с модулем ТЕС и окружением 38 (рис.1в). Термодинамически человеческое тело представляет собой низкотемпературный резервуар тепла ( T body ≈ 37 ° C), который излучает тепловую энергию со скоростью ~ 25 мВт / см 2 в окружающую атмосферу 39,40 . Однако, как показано на рис. 1d, температура кожи человека варьируется в разных частях тела. Температура кожи обычно повышается с повышением температуры окружающей среды и снижается от головы до ног. Например, при нормальной температуре окружающей среды 23 ° C температура кожи человека составляет ~ 34 ° C у головы и ~ 25 ° C у ног.Она увеличивается до ~ 36 ° C у головы и ~ 35 ° C у ног, когда температура окружающей среды увеличивается до 34 ° C 41 . Изменяющиеся условия эксплуатации и среда с чрезвычайно высоким термическим сопротивлением создают трудности в достижении высокоэффективных модулей TEC для применения на корпусе. В следующих разделах подробно изучаются различные аспекты охлаждения ТЭ, включая комбинированное влияние параметров материала и конфигурации устройства на характеристики ТЭО.
Рис. 1Индивидуальное охлаждение с использованием переносных ТЕ-модулей. a Модуль переносного термоэлектрического охладителя (TEC) обеспечивает локальное охлаждение тела, что делает ненужным охлаждение пространства. Стрелки показывают поток тепла от человеческого тела к окружающей среде через ТЭО и радиатор. b ТЭО состоят из нескольких термопар, состоящих из термоэлектрических ветвей p- и n-типа, соединенных электрически последовательно и термически параллельно. c При подаче электрического тока носители заряда, дырки в p-типе и электроны в ветвях n-типа переносят тепло от одной стороны модуля к другой, тем самым обеспечивая теплообмен с модулем TEC и окружающей средой.Стрелки показывают движение носителей заряда, а кружки с положительным и отрицательным знаком обозначают дырки и электроны соответственно. d Температура кожи человека варьируется в разных частях тела и увеличивается с повышением температуры окружающей среды. 2 \ sigma}} {\ kappa} Т.$$
(1)
Считается, что увеличение zT улучшает производительность устройств TE; поэтому за последние несколько десятилетий были предприняты огромные исследовательские усилия для улучшения zT TE материалов 44,45,46,47 . Поскольку zT зависит от трех различных свойств материала, его теоретически можно улучшить несколькими способами, такими как увеличение коэффициента Зеебека, увеличение электропроводности, снижение теплопроводности или сочетание этих трех подходов.На практике, однако, три транспортных параметра ( α , σ и κ ) сильно взаимосвязаны 48 , что ограничивает значение zT близким к единице в массивном материале 49 . Используя последние достижения в области нанотехнологий, транспортные параметры могут быть несколько разделены, обеспечивая комнатную температуру от zT до 2,4 в TE материалах сверхрешетки с квантовыми точками 50,51 . Несмотря на эти открытия, производительность устройств TE во время реальных развертываний остается низкой, что указывает на сильное влияние операционной среды на производительность устройства 29,52 .Традиционно производительность ТЭО измеряется с точки зрения охлаждающей способности, которая определяется как максимальная скорость теплопередачи от холодной стороны к горячей при определенной разнице температур. Теоретически ожидается, что увеличение коэффициента Зеебека и электропроводности, а также снижение теплопроводности ТЭ материалов должно улучшить охлаждающую способность ТЭО. Чтобы изучить влияние терморезистивной среды на поведение материала ТЭ, мы рассмотрели четыре систематических модели модулей ТЕС, которые перечислены в дополнительной таблице 1.Все четыре модуля ТЕС идентичны по размерам; однако TEC 1 построен из материалов TE с zT = 0,62, а три других TEC имеют материалы TE с zT = 1,25 при 25 ° C. Более высокое значение zT для TE материалов в TEC 2, TEC 3 и TEC 4 достигается за счет увеличения коэффициента Зеебека, увеличения электропроводности и уменьшения теплопроводности соответственно. На Рисунке 2 сравнивается охлаждающая способность этих ТЕС, работающих в различных термически устойчивых средах.Во всех рассмотренных случаях поддерживается температура источника тепла 22 ° C, а радиатора — 27 ° C. На рисунке 2а показан идеальный случай, когда тепловое сопротивление источника тепла ( R источник ) и сопротивление радиатора ( R сток ) равны нулю, что приводит к T c = T источник и T h = T раковина . На рис. 2b – d показаны более реалистичные условия, когда \ (R _ {{\ mathrm {source}}} = R _ {{\ mathrm {ink}}} = \ frac {1} {{hA}} \ ne 0 \), где A — площадь основания модуля ТЕС, контактирующего с источником тепла и стоком, а h — коэффициент теплопередачи.В зависимости от типа среды, используемой в теплообменниках, значение h может отличаться, как показано в дополнительной таблице 2.
Рис. 2Влияние терморезистивной среды на поведение материала TE. Влияние свойств материала на охлаждающую способность изменяется с изменением условий окружающей среды, даже если значение zT остается таким же. a , b Когда сопротивление источника / стока низкое ( h > 1000 Вт · м −2 K — 1 ), лучше всего подходит материал TE с более высоким коэффициентом Зеебека. c , d Когда сопротивления источника и стока значительно высоки ( h = 100-500 Вт м −2 K −1 ), материал TE с более низкой теплопроводностью является лучшим выбором
Он может Следует отметить из рис. 2a, что при отсутствии источника тепла или сопротивления стока ( h = ∞) увеличение zT за счет увеличения коэффициента Зеебека дает максимальную охлаждающую способность с последующим увеличением электропроводности. Интересно, что снижение теплопроводности не оказывает большого влияния на охлаждающую способность.Это также верно, когда h = 1000 Вт · м −2 K −1 (рис. 2b). Однако важно отметить, что влияние теплопроводности материала TE становится все более важным по мере увеличения сопротивления источника тепла и стока. Когда ч = 500 Вт м −2 K −1 , максимальная холодопроизводительность за счет высокого коэффициента Зеебека и низкой теплопроводности почти одинакова (рис. 2c). Поскольку сопротивления источника и стока становятся чрезвычайно большими ( h = 100 Вт · м −2 K −1 ), увеличение zT за счет снижения теплопроводности создает максимальную охлаждающую способность (рис.2г). Это обсуждение четко показывает, что внешнее тепловое сопротивление очень сильно влияет на поведение материала и его влияние на характеристики ТЕС. Наиболее важно то, что zT из материала TE — не единственный решающий параметр, определяющий характеристики TEC во всех операционных средах. В средах с низким термическим сопротивлением желательно высокое значение zT наряду с высоким коэффициентом Зеебека; в то время как в условиях высокого термического сопротивления, таких как установка на тело человека, теплопроводность материалов TE имеет первостепенное значение.
Влияние свойств материала на температуру холодной стороны ТЭО также было изучено в различных термостойких условиях окружающей среды (см. Дополнительный рис. 1). Как и ожидалось, когда сопротивление источника / поглотителя тепла было низким ( ч > 1000 Вт · м -2 K -1 ), материал TE с более высоким коэффициентом Зеебека приводил к большему охлаждению и, следовательно, к более низкой температуре холодной стороны (дополнительный рис. . 1а, б). Однако, когда сопротивление источника тепла и стока было высоким ( ч, <500 Вт · м -2 K — 1 ), низкая теплопроводность вызвала наименьшую температуру холодной стороны (дополнительный рис.1в, г). Мы также изучили влияние терморезистивной среды на коэффициент полезного действия (COP), что показано на дополнительном рисунке 2. COP определяется как холодопроизводительность на единицу входящей электроэнергии. Можно отметить, что для COP, электропроводность, по-видимому, является наиболее важным свойством материала, когда сопротивление источника и стока тепла незначительно (дополнительный рис. 2}} {A} {,} $$
(3)
, где l — высота ножки, w — ширина, N — общее количество ножек и A — площадь основания модуля.На рисунке 3 показано влияние изменения AR и FF на характеристики TEC в двух резистивных условиях окружающей среды ( ч = 1000 Вт м — 2 K -1 и ч = 100 Вт м -2 K -1 ). Первый сценарий с h = 1000 Вт · м −2 K −1 представляет среду с низким термическим сопротивлением, а второй сценарий с h = 100 Вт · м −2 K −1 означает среда с высоким термическим сопротивлением.Температура источника тепла фиксируется на уровне 22 ° C, а температура радиатора поддерживается на уровне 27 ° C. В ТЭО, рассматриваемых в этом разделе, используются коммерческие материалы теллурида висмута p- и n-типа, температурно-зависимые свойства которых представлены на дополнительном рис. 3 и дополнительном рис. 4. Из рис. 3a, b видно, что влияние AR и FF по холодопроизводительности в двух сценариях не совпадают. Когда сопротивление источника тепла и стока низкое ( h = 1000 Вт · м −2 K −1 ), оптимальный FF составляет более 20%; тогда как при высоком сопротивлении источника тепла и стока ( h = 100 Вт · м −2 K −1 ) оптимальная FF составляет менее 20%.Однако в обоих случаях существует оптимальная FF, при которой холодопроизводительность максимальна. Оптимальный FF зависит от AR и увеличивается при увеличении AR. Также можно отметить, что охлаждающая способность при оптимальной FF увеличивается с увеличением AR. Однако при AR> 2 выигрыш в охлаждающей способности невелик. На рис. 3c, d показана температура холодной стороны ТЕС. Тенденции согласуются с холодопроизводительностью. Когда сопротивление источника тепла и стока низкое ( h = 1000 Вт · м −2 K −1 ), температура холодной стороны минимальна, когда оптимальная FF составляет более 20%; тогда как при высоком сопротивлении источника тепла и стока ( h = 100 Вт · м −2 K −1 ) наименьшая температура холодной стороны возникает, когда оптимальная FF составляет менее 20%.
Рис. 3Влияние резистивной среды на оптимальную конструкцию ТЕС. Оптимальный коэффициент заполнения (FF) и соотношение сторон (AR) сильно зависят от сопротивления источника тепла и стока. a При низком сопротивлении источника тепла и стока ( h = 1000 Вт · м −2 K −1 ) оптимальное значение FF составляет более 20%. b При высоком сопротивлении источника тепла и стока ( h = 100 Вт −2 K −1 ) оптимальное значение FF составляет менее 20%. c , d Изменение температуры холодной стороны при изменении FF и AR следует той же тенденции, что и охлаждающая способность
На рисунке 3 также показан FF для коммерческих ТЕС. Коммерческие ТЭО обычно производятся с FF более 25% и AR, близким к единице. Из рис. 3a, c можно отметить, что коммерческая конструкция ТЭО выглядит практичной, когда тепловые сопротивления источника и стока незначительны. К сожалению, когда тепловое сопротивление источника и стока велико, конструкция имеющихся в продаже ТЕС не является оптимальной.ТЭО, построенные для среды с высоким термическим сопротивлением, должны иметь небольшой FF и относительно больший AR, как показано на рис. 3b, d. Однако тонкие ножки могут повлиять на структурную целостность модулей ТЕС; следовательно, требуется компромисс между производительностью и прочностью. Эти наблюдения могут быть использованы для разработки оптимального модуля ТЕС для применения на теле, который обсуждается в следующем разделе.
Следует отметить, что традиционно холодопроизводительность (Вт · м −2 ) и COP используются в литературе для характеристики ТЕС (более подробное обсуждение см. В Дополнительном примечании 2).Однако для охлаждения тела температура на холодной стороне и перепад температуры (Δ T ) можно считать более подходящим критерием для оценки эффективности ТЕС, поскольку изменение температуры может легко восприниматься человеческим телом. Предыдущие исследования показали, что человеческая кожа на определенной части руки человека может воспринимать разницу температур до 0,20 ° C для нагревания (со скоростью 2,1 ° C с -1 ) и 0,11 ° C для охлаждения (при скорость 1,9 ° C с −1 ) 53,54 .Таким образом, в оставшейся части документа указаны температура холодной стороны и перепад температуры (Δ T ) для сравнения различных ТЕС, рассмотренных в этом исследовании. Кроме того, чтобы оценить электрическую мощность, необходимую для достижения максимального перепада температуры, также рассчитывается модифицированный COP, определяемый как падение температуры на единицу входной электрической мощности. Наконец, учитывая комфорт человека и экономическую целесообразность, не менее важны вес, объем и стоимость охлаждающих устройств.Поэтому мы также сообщили об охлаждении по объему материала для различных типов ТЭО, изученных в этой статье.
Конструкция модуля ТЕС для применения на теле
Кожа человека в результате естественной эволюции является плохим проводником тепла. В зависимости от физиологических параметров, таких как вес, возраст, жировые отложения и пол, сопротивление кожи может сильно варьироваться 55 . Сообщается, что эффективный коэффициент теплопередачи ( h кожа ) для кожи человека под ТЕ-модулем варьируется в диапазоне 20–100 Вт · м −2 K −1 56 .Для жесткого ТЭГ на предплечье человека Suarez et al. б / у h скин = 50 Wm −2 K −1 36 . Что касается горячей стороны, носимые ТЕС обычно требуют ребер в качестве радиатора, чтобы усилить отвод тепла. Эффективный коэффициент теплопередачи радиатора ( h , сток ) зависит от нескольких параметров, таких как теплопроводность материала ребер, площадь основания радиатора, общая площадь поверхности, подверженная охлаждению, и коэффициент конвекции охлаждающая среда.Таким образом, h , раковина можно сильно варьировать, варьируя любой из этих параметров. В этом исследовании рассматривалось значение ч , раковина = 100 Вт · м −2 K −1 (дополнительное примечание 3 содержит более подробное обсуждение расчетов для час стока ). Чтобы оптимизировать дизайн ТЕС для носимых приложений, моделирование проводилось при ч кожа = 50 Вт м −2 K −1 , h раковина = 100 Вт м −2 K −1 , T кожа = 34 ° C и T атм = 22 ° C.Результаты показаны на рис. 4. Очевидно, что температура холодной стороны минимальна, когда оптимальная FF составляет менее 15%. Минимальная температура холодной стороны уменьшается с увеличением AR; тем не менее, выигрыш не является существенным, когда AR слишком велико (> 2).
Рис. 4Оптимальная конструкция модуля для носимых ТИК. a Схема, показывающая носимый ТЕС, помещенный на кожу человека. Высокое тепловое сопротивление кожи и окружающего воздуха вместе с контактным сопротивлением на границе раздела кожа-ТЭО создают огромную термостойкую среду для носимого ТЭО.Стрелки показывают поток тепла от кожи человека в окружающую среду через ТЭО и радиатор. b Температура холодной стороны переносных ТЕС при различных FF и AR. Оптимальный FF для носимых TEC должен быть менее 15%, а AR должен находиться в диапазоне 1-2
Экспериментальный
Для проверки нашей теоретической гипотезы три типа модулей TEC были изготовлены с использованием коммерческих p- и n- типа материалов теллурида висмута. На рис. 5a – c показаны изготовленные модули ТЭО, прикрепленные к теплоотводу размером 25.4 × 25,4 × 9,5 мм 3 . Радиатор изготовлен из анодированного алюминия в черный цвет и содержит 49 контактов. Модуль TEC, показанный на рис. 5a, имеет 36 ножек размером 1,6 мм (длина) × 1,6 мм (ширина) × 1,6 мм (высота), тогда как модули, показанные на рис. 5b, c, имеют 12 ножек размером 1,6 мм (длина ) × 1,6 мм (ширина) × 1,6 мм (высота) и 1,05 мм (длина) × 1,05 мм (ширина) × 1,6 мм (высота) соответственно. Эти модули были рассчитаны так, чтобы FF составлял 36%, 12% и 5,2%, а AR ветви — 1,0, 1,0 и 1.6, соответственно, и называются TEC с высокой FF, TEC с низкой FF и сверхнизкой FF TEC. В дополнительной таблице 3 перечислены основные характеристики модулей TEC, а подробное обсуждение этих модулей приведено в дополнительном примечании 3. На рисунке 5d показан коммерческий модуль (CUI Inc., Part # CP60131H), прикрепленный к аналогичному радиатору. Было обнаружено, что коммерческий модуль TEC имеет FF 28,4% и AR ветви 1,0. На рисунке 5e изображена экспериментальная установка для измерения охлаждения. Модуль ТЕС с ребрами крепится к нижней алюминиевой пластине размером 25.4 × 25,4 × 3,2 мм 3 , как показано на вставке. Затем сборку помещают на предплечье человека и измеряют температуру алюминиевой пластины с помощью термопары K-типа (Omega Engineering). Источник питания (Keithley 2200-20-5) использовался для подачи электрического тока на модуль TEC. Силиконовая паста использовалась в качестве материала термоинтерфейса между модулем TEC и раковиной человека, тогда как серебряная паста использовалась на границе между TEC и алюминиевыми ребрами. Чтобы уменьшить влияние человеческого фактора на результаты экспериментов, эксперименты с различными модулями ТЕС также проводились в контролируемой среде, и результаты сравнивались с результатами, полученными на теле человека.Контролируемая среда состояла из источника тепла с фиксированной температурой (34 ° C) и терморезистора с известной теплопроводностью (0,94 Вт · м −1 K −1 ) и размерами: 16 мм × 18 мм × 10 мм. между источником тепла и TEC, чтобы имитировать тепловое сопротивление кожи человека. На рис. 5f, g показаны экспериментальные данные переходных процессов, полученные для различных ТЭО FF в контролируемой среде и на теле человека. Можно отметить, что температура холодной стороны и охлаждение (Δ T ), полученные в контролируемой среде и на теле человека для различных ТЕС, следуют аналогичной тенденции.Предварительные эксперименты показали, что оптимальный электрический ток составляет ~ 1,0 А для ТЕС с высокой FF, ~ 2,4 А для ТЕС с низкой FF и ~ 2,0 А для сверхнизкой FF TEC. Можно отметить, что при фиксированном прилагаемом токе температура холодной стороны ТЭО сначала снижается со временем, достигает минимального значения, затем медленно увеличивается и, наконец, достигает насыщения через ~ 10 мин. Переходные минимумы ниже, чем установившаяся температура холодной стороны для всех ТЕС. Интересно отметить, что сверхнизкое FF TEC генерирует наименьшую температуру холодной стороны и, следовательно, максимальное охлаждение, за которым следуют TEC с низким FF и TEC с высоким FF.
Рис. 5Модули ТЕС и экспериментальная установка. Изготовленные модули TEC: a фактор высокого заполнения (FF = 36% и AR = 1,0), b фактор низкого заполнения (FF = 12% и AR = 1,0), c сверхнизкий коэффициент заполнения (FF = 5,2% и AR = 1,6), и d коммерческий модуль TEC (FF = 28,4% и AR = 1,0). e Экспериментальная установка, используемая для характеристики модулей ТЕС на теле человека. f , g Исследование переходных процессов, проведенное на различных FF TEC в контролируемой среде и на теле человека.Переходные минимумы ниже установившейся температуры холодной стороны для всех ТЕС. Сверхнизкий FF TEC обеспечивает наименьшую температуру холодной стороны и, следовательно, максимальное охлаждение, за которым следуют TEC с низким FF и TEC с высоким FF
На рис. 6 показана зависимость температуры холодной стороны и охлаждения (падение температуры от начальной температуры) от электрического тока для различные изготовленные модули TEC. Эксперименты были повторены несколько раз, и результаты четырех повторений показаны на рис. 6. Средняя начальная температура на холодной стороне ТЭО была отмечена равной 30.6 ° C, что также приблизительно соответствует температуре кожи предплечья человека при нормальной температуре окружающей среды 22 ° C. По мере прохождения электрического тока температура холодной стороны снижается до минимального значения. Дальнейшее увеличение тока приводит к увеличению температуры холодной стороны. Для модуля TEC с высокой FF наименьшая температура холодной стороны оказалась 25,6 ° C при I ~ 1,0 A. Модуль TEC с низким FF показал наименьшую температуру холодной стороны 22,6 ° C при I. ~ 2.5 A, тогда как модуль TEC со сверхнизким FF генерирует наименьшую температуру холодной стороны 22,4 ° C при I ~ 2,1 A. Интересно отметить, что оптимальный ток является высоким, когда внутреннее электрическое сопротивление модуля TEC составляет низкий. Большое электрическое сопротивление модулей ТЭО приводит к высокоджоулевому нагреву, что отрицательно сказывается на охлаждении ТЕС. По сравнению с начальной температурой, модуль TEC с высокой FF показал максимальное охлаждение 5,0 ° C, тогда как модули с низким и сверхнизким FF TEC дали максимальное охлаждение 8.0 и 8,2 ° C соответственно. Можно отметить, что модуль со сверхнизким FF TEC обеспечивает охлаждение в 1,6 раза выше, чем модуль с высоким FF TEC.
Рис. 6Температура холодной стороны и охлаждение в зависимости от электрического тока. a , b High-FF TEC, c , d low-FF TEC, e , f Ultra-low FF TEC. Кружками показаны экспериментальные данные, а сплошными линиями показаны результаты моделирования (полученные с h skin = 100 Вт м −2 K −1 ).Модуль со сверхнизким FF TEC приводит к охлаждению в 1,6 раза выше, чем модуль TEC с высоким FF
Чтобы подчеркнуть анализ затрат и выгод, охлаждение на единицу потребляемой электроэнергии и охлаждение на единицу объема материалов TE показано на рис. 7. Можно отметить, что при фиксированном токе охлаждение на единицу входной электрической мощности является самым высоким для TEC с низким FF, за которым следуют TEC со сверхнизким FF и TEC с высоким FF. Например, при 1,1 А среднее охлаждение на единицу потребляемой электроэнергии равно 8.9 ° C W -1 для TEC с высокой FF, 17,6 ° C W -1 для TEC с низким FF и 15,8 ° C W -1 для сверхнизкого FF TEC. Это указывает на то, что TEC с низким FF требует в два раза меньше электроэнергии, чем TEC с высоким FF, и в 1,1 раза меньше электроэнергии, чем TEC со сверхнизким FF, для создания такого же количества охлаждения. Кроме того, поскольку ТЭ материалы, особенно наноструктурированные, дороги; следовательно, объем материала TE имеет прямое влияние на стоимость модулей TEC.Из рисунка 7 видно, что при оптимальном токе охлаждение по объему ТЕ-материала составляет 0,04 ° C мм −3 для TEC с высокой FF, 0,16 ° C мм −3 для TEC с низкой FF и 0,37 ° C мм −3 для сверхнизкого FF TEC. Это указывает на то, что TEC со сверхнизким FF требует примерно в девять раз меньше материалов TE, чем TEC с высоким FF, и в 2,3 раза меньше материалов TE, чем TEC с низким FF, для создания такого же количества охлаждения.
Рис. 7Охлаждение сверх электроэнергии и охлаждение по объему материала. a — c При фиксированном электрическом токе охлаждение на единицу потребляемой электроэнергии является самым высоким для TEC с низким FF, за которым следуют сверхнизкие FF TEC и высокие FF TEC. d — f При оптимальном электрическом токе охлаждение по объему материала TE является самым высоким для сверхнизкого FF TEC, за которым следуют TEC с низким FF и TEC с высоким FF. Кружками показаны экспериментальные данные, а сплошными линиями показаны результаты моделирования.
Важно отметить, что более высокое охлаждение с помощью ТЕС с низким и сверхнизким FF, естественно, не приводит к лучшему тепловому комфорту.На самом деле, сильное падение температуры на коже человека может быть весьма неудобным; поэтому для практических целей пользователям необходимо предоставить терморегулятор для управления охлаждением в зависимости от тепловых предпочтений. Тем не менее, поскольку TEC с низким и сверхнизким FF, предложенные в этом исследовании, обладают способностью вызывать большее падение температуры, чем TEC с высоким FF, ожидается, что они будут более эффективными в условиях жаркой погоды. На рис. 8a – c показана температура холодной стороны различных ТЭО, установленных на теле человека при различных температурах окружающей среды.Можно отметить, что начальная температура кожи выше при более высокой температуре окружающей среды, что указывает на тот факт, что температура тела человека увеличивается с увеличением температуры окружающей среды. Средняя начальная температура кожи составила 30,6 ° C при температуре окружающей среды 22 ° C, 32,1 ° C при температуре окружающей среды 26 ° C и 34,6 ° C при температуре окружающей среды 32 ° C. На рис. 8a, когда температура окружающей среды составляет 22 ° C, TEC с высоким FF генерирует минимальную температуру холодной стороны 25,2 ° C, которая увеличивается до 27.7 ° C при температуре окружающей среды 26 ° C и 31,7 ° C при температуре окружающей среды 32 ° C. На рис. 8b TEC с низким FF создает минимальную температуру холодной стороны 22,4 ° C при температуре окружающей среды 22 ° C, 25 ° C при температуре окружающей среды 26 ° C и 29 ° C при температуре окружающей среды 32 ° C. . С другой стороны, на рис. 8c модуль сверхнизкого FF TEC генерирует минимальную температуру холодной стороны 22,3 ° C при температуре окружающей среды 22 ° C, 24,9 ° C при температуре окружающей среды 26 ° C и 28,7 ° C. при температуре окружающей среды 32 ° C.Важно отметить, что при температуре окружающей среды 32 ° C ТЕС с высоким FF не может снизить температуру кожи до 30,5 ° C, что обычно является температурой кожи в нормальных условиях окружающей среды, равной 22 ° C. Это означает, что в жарком климате TEC с высоким FF неэффективен для охлаждения человеческого тела. С другой стороны, ТЕС с низким и сверхнизким FF охлаждают кожу человека ниже 29 ° C при температуре окружающей среды 32 ° C, что подчеркивает тот факт, что эти модули довольно эффективны даже в экстремальных условиях. климат.
Рис. 8Температура холодной стороны и охлаждение ТИК на теле человека. Повышение температуры окружающей среды отрицательно сказывается на охлаждающей способности ТЕС. a — c В жарком климате (температура окружающей среды ~ 32 ° C) TEC с высоким FF не может охладить температуру кожи до нормальной температуры (~ 30,5 ° C), тогда как низкие и сверхвысокие температуры TEC с низким FF эффективны даже в экстремальных климатических условиях. d — f Численные результаты, иллюстрирующие зависимость охлаждающего потока от электрического тока для различных FF TEC, установленных на теле человека при различных температурах окружающей среды.Охлаждающий поток увеличивается с увеличением электрического тока, но уменьшается с увеличением температуры окружающей среды. Кружками показаны экспериментальные данные, а сплошными линиями показаны результаты моделирования.
На рис. 8d – f показан охлаждающий поток для различных ТЭО, установленных на теле человека при различных температурах окружающей среды. Можно отметить, что когда приложенный электрический ток равен нулю, в зависимости от температуры окружающей среды тепловой поток от кожи человека варьируется в диапазоне 15–50 мВт / см –2 .Охлаждающий поток увеличивается с увеличением электрического тока, но уменьшается с увеличением температуры окружающей среды. Пик охлаждающего потока можно наблюдать в диапазоне 85–110 мВт см –2 для ТЕС с высокой FF, 120–140 мВт см –2 для TEC с низкой FF и 115–130 мВт см −2 для сверхнизкого FF TEC. Было высказано предположение, что если локальная система управления температурой способна отводить 23 Вт тепла от человеческого тела, уставка охлаждения бытовой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может быть увеличена на 2 ° C, что приведет к значительной экономии энергии. потребление 57 .Учитывая площадь поверхности 1,8 м 2 для среднего взрослого 57 , можно рассчитать, что 23 Вт тепла тела можно отвести, покрыв 1,0–2,0% поверхности тела ТЕС (см. Дополнительное примечание 4, Дополнительное примечание. Таблица 4 и Дополнительная таблица 5 для более подробного обсуждения).
На рис. 9 сравнивается максимальное охлаждение и охлаждение на единицу объема материалов ТЭ для различных ТЕС, рассмотренных в этом исследовании, включая коммерческий ТЕС, применяемый на теле человека при температуре окружающей среды 22 ° C.Подробные экспериментальные результаты для коммерческого ТЕС проиллюстрированы на дополнительном рисунке 5. Можно отметить, что коммерческий ТЕС обеспечивает максимальное охлаждение 4,9 ° C против 5,0 ° C при ТЕС с высокой FF, 8,0 ° C при низкой FF. TEC и 8,2 ° C сверхнизким FF TEC, изготовленным в этом исследовании. Это указывает на то, что наш сверхнизкий FF TEC обеспечивает охлаждение в 1,7 раза выше, чем коммерческий TEC. Максимальное охлаждение на единицу объема материала составляет 0,08 ° C / мм 3 для коммерческого ТЕС против 0.4 ° C / мм 3 для сверхнизкого FF TEC, что в пять раз выше, чем у коммерческого TEC.
Рис. 9Сравнение производительности коммерческих и изготовленных ТЕС. a Максимальное охлаждение (падение температуры от начальной температуры). TEC со сверхнизким FF обеспечивает охлаждение в 1,7 раза выше, чем коммерческий TEC. b Максимальное охлаждение материалов TE по объему. Объем охлаждения сверхнизкого FF TEC в пять раз выше, чем у коммерческих TEC
Home-Thermoelectric-generator TEG-модули 100W дровяная печь-генератор
Технология TEG Generator POWER имеет свои сильные стороны.Поскольку плотность мощности очень велика, можно производить небольшие термоэлектрические генераторы. Например, сборка ТЭГ на 100 Вт может уместиться примерно в двадцатую часть пространства, необходимого для эквивалентной солнечной батареи. Кроме того, производительность составляет 24 часа в сутки при наличии источника тепла и отвода холода. Таким образом, фактическая выходная мощность может в 6-7 раз превышать мощность 100-ваттной солнечной батареи. Чтобы сделать эту технологию дешевой в эксплуатации, необходимо сбросное тепло, которое по определению является бесплатным.Ключевые слова: «Энергогенератор WASTE HEAT TEG». За последние 30 лет компания TEC разработала новые конструкции с эффектом Зеебека для использования в термоэлектрических генераторах энергии. В 2020 году компания представила дровяной генератор Rabbit Ears мощностью 100 Вт. Лучший в своем классе запатентованный термоэлектрический генератор мощностью 100 Вт на дровяной печи, демонстрирующий превосходные характеристики и надежность. Система термоэлектрического генератора ТЭГ мощностью 100 Вт является выдающейся. Установка поставляется с дымоходом длиной 24 дюйма и диаметром 6 дюймов, который уже смонтирован для быстрой установки.Уникальный теплообменник «труба в трубе» обеспечивает превосходное охлаждение на холодной стороне, рассчитанный на максимальный DT, что позволяет достичь максимальной мощности ТЭГ. Поглотители тепла с обеих сторон трубы используют радиаторы для проникновения в дымовой поток, максимизируя поглощение тепла для превосходного производства энергии. Запатентованная конструкция является лучшей в своем классе и была разработана 30-летним ветераном в области термоэлектрических генераторов. Он поставляется с высокоэффективным насосом с магнитным приводом 12 В постоянного тока и специально разработанным контроллером заряда постоянного тока с функциями ПЛК. В системе справа используются трубы, обработанные PEX, для облегчения монтажа по трубопроводу, а также исключительная конструкция и универсальность ТЭГ. ПЛК может быть дополнен датчиком горячей стороны термопары для управления обратной подачей насоса. Пример: если температура печи ниже 100F, насос можно циклически включать и выключать, экономя ценную электроэнергию. ПЛК также имеет порт R-232 для подключения компьютера для программирования других функций. Будущие варианты включают автоматический огнетушитель, который будет выпускать инертную пищевую соду, если в верхней части дымохода начнется пожар.Эта функция будет первой из многих функций, защищающих вас и ваш дом от пожаров.
Bi2Te3 наиболее эффективен при комнатной температуре. Такие материалы, как PbTe, работают при температуре от 350 до 600 ° C (702-1112 ° F). И Bi2Te3, и PbTe — зрелые материалы. Их характеристики и производительность хорошо задокументированы и широко используются в коммерческих целях. Однако до сих пор практически невозможно коммерчески приобрести PbTe в модульной форме. Гибридный термоэлектрический модуль, сочетающий в себе лучший в классе Bi2Te3 P-тип с лучшим в классе PbTe N-Type материалом, чтобы сформировать первые гибридные модули TEG, классифицируемые как модуль серии TEG1-PB.Свойства PbTe лучше подходят для температур выше 300 ° C, поэтому комбинация хорошо работает в диапазоне от 300 ° C до 360 ° C. И теперь PbTe / TAGS до 12% эффективности.