sidebanner

Fordel og begrænsning af termoelektrisk modul

Fordel og begrænsning af termoelektrisk modul

Peltier-effekten opstår, når en elektrisk strøm flyder gennem to forskellige ledere, hvilket får varme til at blive absorberet ved den ene forbindelse og frigivet ved den anden. Det er den grundlæggende idé. I et termoelektrisk kølemodul, termoelektrisk modul, Peltier-enhed eller Peltier-køler er der disse moduler lavet af halvledermaterialer, normalt n-type og p-type, der er elektrisk forbundet i serie og termisk parallelt. Når du påfører en jævnstrøm, bliver den ene side kold, og den anden bliver varm. Den kolde side bruges til køling, og den varme side skal afledes, sandsynligvis med en køleplade eller ventilator.

 

På grund af dens fordele som ingen bevægelige dele, kompakt størrelse, præcis temperaturkontrol og pålidelighed. I applikationer, hvor disse faktorer er vigtigere end energieffektivitet, som f.eks. i små kølere, køling af elektroniske komponenter eller videnskabelige instrumenter.

Et typisk termoelektrisk modul, termoelektrisk kølemodul, Peltier-element, Peltier-modul eller TEC-modul har flere par af n-type og p-type halvledere klemt inde mellem to keramiske plader. De keramiske pladerne giver elektrisk isolering og varmeledning. Når strømmen flyder, bevæger elektroner sig fra n-typen til p-typen, absorberer varme på den kolde side og frigiver varme på den varme side, når de bevæger sig gennem p-type materialet. Hvert par af halvledere bidrager til den samlede køleeffekt. Flere par ville betyde mere kølekapacitet, men også mere strømforbrug og varme, der skal afgives.

 

Hvis det termoelektriske kølemodul, det termoelektriske modul, Peltier-enheden, Peltier-modulet, den termoelektriske køler eller den varme side ikke køles korrekt, falder effektiviteten af ​​det termoelektriske kølemodul, de termoelektriske moduler, Peltier-elementerne og Peltier-modulet, og det kan endda holde op med at virke eller blive beskadiget. Så korrekt køleafledning er afgørende. Måske brug af en ventilator eller et væskekølesystem til applikationer med højere effekt.

 

Den maksimale temperaturforskel, den kan opnå, kølekapaciteten (hvor meget varme den kan pumpe), indgangsspænding og -strøm samt ydelseskoefficienten (COP). COP er forholdet mellem køleeffekt og elektrisk effekttilførsel. Da termoelektriske kølemoduler, termoelektriske moduler, termoelektriske kølemoduler, TEC-moduler, Peltier-moduler og termoelektriske kølere ikke er særlig effektive, er deres COP normalt lavere end traditionelle dampkompressionssystemer.

 

Strømmens retning bestemmer, hvilken side der bliver kold. Ved at vende strømmen skiftes den varme og kolde side, hvilket muliggør både køle- og varmetilstande. Det er nyttigt til applikationer, der kræver temperaturstabilisering.

 

Termoelektriske kølemoduler, termoelektriske moduler, Peltier-køler, Peltier-komponent, begrænsninger er lav effektivitet og begrænset kapacitet, især ved store temperaturforskelle. De fungerer bedst, når temperaturforskellen på tværs af modulet er lille. Hvis du har brug for en stor delta T, falder ydeevnen. De kan også være følsomme over for omgivelsestemperaturen og hvor godt den varme side køles.

 

Fordele ved termoelektrisk kølemodul:

Solid-state-design: Ingen bevægelige dele, hvilket fører til høj pålidelighed og lav vedligeholdelse.

Kompakt og støjsvag: Ideel til små applikationer og miljøer, der kræver minimal støj.

Præcis temperaturkontrol: Justering af strømmen muliggør finjustering af køleeffekten; reversering af strømmen skifter mellem varme-/køletilstande.

Miljøvenlig: Ingen kølemidler, hvilket reducerer miljøpåvirkningen.

Begrænsninger for termoelektrisk modul:

Lavere effektivitet: Ydelseskoefficienten (COP) er typisk lavere end dampkompressionssystemer, især ved store temperaturgradienter.

Udfordringer med varmeafledning: Kræver effektiv termisk styring for at forhindre overophedning.

Omkostninger og kapacitet: Højere omkostninger pr. køleenhed og begrænset kapacitet til store applikationer.

 

 

Beijing Huimao Cooling Equipment Co, Ltd Termoelektrisk modul

TES1-031025T125 Specifikation

Imaks: 2,5A,

Umaks: 3,66V

Qmax:5,4W

Delta T maks.: 67 °C

ACR: 1,2 ±0,1Ω

Størrelse: 10x10x2,5 mm

Driftstemperaturområde: -50 til 80 C

Keramisk plade: 96% Al2O3 hvid farve

Termoelektrisk materiale: Vismut Telluride

Forseglet med 704 RTV

Ledning: 24AWG-ledning, høj temperaturmodstand 80 ℃

Ledningslængde: 100, 150 eller 200 mm efter kundens behov

 

 

 

Beijing Huimao Cooling Equipment Co, Ltd termoelektrisk kølemodul

 

 

TES1-11709T125 Specifikation

 

Temperaturen på den varme side er 30 C,

 

Imaks: 9A

Umaks: 13,8V

 

Qmax:74W

 

Delta T maks.: 67 °C

 

Størrelse: 48,5 x 36,5 x 3,3 mm, Centerhul: 30 x 17,8 mm

 

Keramisk plade: 96% Al2O3

 

Forseglet: Forseglet med 704 RTV (hvid farve)

 

Ledning: 22AWG PVC, temperaturbestandighed 80 ℃.

Ledningslængde: 150 mm eller 250 mm

Termoelektrisk materiale: Vismut Telluride

 

 

 


Opslagstidspunkt: 05. marts 2025