Регулирование режима охлаждения термоэлектрического блока

Бесплатный доступ

С помощью вычислительной модели исследованы режимы охлаждения блока термоэлектрической холодильной установки, предназначенной для судовых провизионной и морозильной камер. Вычислительная модель, основанная на численном решении системы нелинейных алгебраических уравнений, учитывает рабочие характеристики серийного термоэлектрического модуля и термические сопротивления устройств отвода и подвода теплоты. Рассчитаны зависимости холодопроизводительности и холодильного коэффициента блока от силы тока питания термоэлектрических модулей. Проведен анализ режимов охлаждения термоэлектрического блока и выработаны рекомендации по регулированию величины силы тока в зависимости от текущих температурных условий в провизионной и морозильной камерах.

Еще

Термоэлектрический модуль, холодопроизводительность, холодильный коэффициент, теплообмен, теплопроводность

Короткий адрес: https://sciup.org/146281803

IDR: 146281803   |   УДК: 537.32   |   DOI: 10.17516/1999-494X-0322

Regulation of cooling mode of thermoelectric bloc

With the help of a computational model, the cooling modes of a block of a thermoelectric refrigeration unit designed for ship's provision and freezing chambers are studied. The computational model, based on the numerical solution of a system of nonlinear algebraic equations, takes into account the operating characteristics of a serial thermoelectric module and the thermal resistances of heat removal and supply devices. The dependences of the cooling power and the coefficient of performance of the block on the supply current of the thermoelectric modules are calculated. The analysis of the cooling modes of the thermoelectric block is carried out and recommendations for regulating the current strength depending on the current temperature conditions in the provision and freezing chambers are developed.

Еще

Список литературы Регулирование режима охлаждения термоэлектрического блока

  • Zhao D., Tan G. A review of thermoelectric cooling: materials, modeling and applications, Applied Thermal Engineering, 2014, 66, 15-24.
  • Анатычук Л. И., Вихор Л. Н., Николаенко Ю. Е., Рассамакин Б. М., Розвер Ю. Ю. Крупноформатный термоэлектрический модуль охлаждения с тепловыми трубами, Термоэлектричество, 2011, (1), 53-59.
  • Патент 2511922 (РФ) от 10.04.14 г, МПК F25B21/02. Термоэлектрический блок охлаждения / Деревянко В. А., Гладущенко В. Н., Гейнц Э. Р., Коков Е. Г., Васильев Е. Н., Руссков В. В.
  • Васильев Е. Н., Гейнц Э. Р., Деревянко В. А., Коков Е. Г., Кукушкин С. В. Термоэлектрический блок охлаждения. Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2019, 12(2), 146-152.
  • Васильев Е. Н. Термоэлектрическое охлаждение теплонагруженных элементов электроники. Микроэлектроника. 2020, 49(2), 133-141.
  • Васильев Е. Н. Определение режимов термоэлектрического охлаждения теплонагруженных элементов электроники. Микроэлектроника. 2020, 49(4), 297-303.
  • Васильев Е. Н. Влияние термических сопротивлений на холодильный коэффициент термоэлектрической системы охлаждения. Журнал технической физики, 2021, 91(5), 743-747.
  • Васильев Е. Н. Расчет термического сопротивления теплораспределителя системы охлаждения теплонагруженного элемента. Журнал технической физики, 2018, 88(4), 487-491.
  • Васильев Е. Н. Моделирование теплообмена в ребрах охлаждения. Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2020, 13(6), 669-676.
Еще