2022年陶瓷制冷片的知识祥解 .pdf
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1、陶瓷制冷片的知识祥解制冷片的介绍半导体制冷片TE也叫热电制冷片,是一种热泵,它的优点是没有滑动部件,应用在一些空间受到限制,可靠性要求高,无制冷剂污染的场合。半导体制冷片的工作运转是用直流电流,它既可制冷又可加热,通过改变直流电流的极性来决定在同一制冷片上实现制冷或加热,这个效果的产生就是通过热电的原理,以下的图就是一个单片的制冷片,它由两片陶瓷片组成,其中间有N型和 P型的半导体材料碲化铋,这个半导体元件在电路上是用串联形式连结组成半导体制冷片的工作原理是:当一块N型半导体材料和一块P型半导体材料联结成电偶对时,在这个电路中接通直流电流后,就能产生能量的转移,电流由N型元件流向P型元件的接头
2、吸收热量,成为冷端由 P型元件流向N型元件的接头释放热量,成为热端。吸热和放热的大小是通过电流的大小以及半导体材料 N、P的元件对数来决定,以下三点是热电制冷的温差电效应。1、 塞贝克效应 SEEBECK EFFECT一八二二年德国人塞贝克发现当两种不同的导体相连接时,如两个连接点保持不同的温差,则在导体中产生一个温差电动势: ES=S. T式中: ES为温差电动势S?为温差电动势率塞贝克系数T 为接点之间的温差2、 珀尔帖效应 PELTIER EFFECT 一八三四年法国人珀尔帖发现了与塞贝克效应的效应,即当电流流经两个不同导体形成的接点时,接点处会产生放热和吸热现象,放热或吸热大小由电流的
3、大小来决定。Q = =aTc式中: Q 为放热或吸热功率 为比例系数,称为珀尔帖系数I 为工作电流a 为温差电动势率Tc 为冷接点温度3、 汤姆逊效应THOMSON EFFECT精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页当电流流经存在温度梯度的导体时,除了由导体电阻产生的焦耳热之外,导体还要放出或吸收热量,在温差为T的导体两点之间,其放热量或吸热量为:Q =.I. TQ 为放热或吸热功率 为汤姆逊系数I 为工作电流T 为温度梯度以上的理论直到本世纪五十年代,苏联科学院半导体研究所约飞院士对半导体进行了大量研究,于一九五四年发
4、表了研究成果,说明碲化铋化合物固溶体有良好的制冷效果,这是最早的也是最重要的热电半导体材料,至今还是温差制冷中半导体材料的一种主要成份。约飞的理论得到实践应用后,有众多的学者进行研究到六十年代半导体制冷材料的优值系数,才到达相当水平,得到大规模的应用,也就是我们现在的半导体制冷片件。中国在半导体制冷技术开始于50 年代末 60 年代初, 当时在国际上也是比较早的研究单位之一,60 年代中期,半导体材料的性能到达了国际水平,60 年代末至80 年代初是我国半导体制冷片技术发展的一个台阶。在此期间,一方面半导体制冷材料的优值系数提高,另一方面拓宽其应用领域。中国科学院半导体研究所投入了大量的人力和
5、物力,获得了半导体制冷片,因而才有了现在的半导体制冷片的生产及其两次产品的开发和应用。制冷片的技术应用半导体制冷片作为特种冷源,在技术应用上具有以下的优点和特点:1、 不需要任何制冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,没有滑动部件是一种固体片件,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。2、 半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很高,永远大于1。因此使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。3、 半导体制冷片是电流换能型片件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,很容易实现遥控、程控、电脑控制,便于
6、组成自动控制系统。4、 半导体制冷片热惯性非常小,制冷制热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下,通电不到一分钟,制冷片就能到达最大温差。5、 半导体制冷片的反向使用就是温差发电,半导体制冷片一般适用于中低温区发电。6、 半导体制冷片的单个制冷元件对的功率很小,但组合成电堆,用同类型的电堆串、并联的方法组合成制冷系统的话,功率就可以做的很大,因此制冷功率可以做到几毫瓦到上万瓦的范围。7、 半导体制冷片的温差范围,从正温90到负温度130都可以实现。通过以上分析,半导体温差电片件应用范围有:制冷、加热、发电,制冷和加热应用比较普遍,有以下几个方面:1、 军事方面:导弹、雷达、潜艇等方面的红外线
7、探测、导行系统。2、 医疗方面;冷力、冷合、白内障摘除片、血液分析仪等。3、 实验室装置方面:冷阱、冷箱、冷槽、电子低温测试装置、各种恒温、高低温实验仪片。4、 专用装置方面:石油产品低温测试仪、生化产品低温测试仪、细菌培养箱、恒温显影槽、电脑等。5、 日常生活方面:空调、冷热两用箱、饮水机、电子信箱等。此外,还有其它方面的应用,这里就不一一提了。致冷片的性能在应用致冷片前, 要进一步的了解它的性能,实际上致冷片的冷端从周围吸收的热Q 外,还有两个,一个是焦耳热QJ;另一个是传导热QK 。电流从元件内部通过就产生焦耳热,焦耳热的一半传到冷端,另精选学习资料 - - - - - - - - -
8、名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页一半传到热端,传导热从热端传到冷端。产冷量 QC=Q -QJ-QK=(2P-2n).Tc.I-1/2j2R-K(Th-Tc) 式中, R表示一对电偶的总电阻,K是总热导。热端散掉的热Qh=Q +Qj -Qk=(2p-2n).Th.I+1/2I2R-K(Th-Tc) 从上面两公式中可以看出,输入的电功率恰好就是热端散掉的热与冷端吸收的热之差,这就是“热泵”的一种: Qh-Qc=I2R=P 由上式得出一个电偶在热端放出的热量Qh等于输入电功率与冷端产冷量之和,相反得出冷端产冷量Qc等于热端放出的热量与输入电功率之差。Qh=P+Qc Qc
9、=Qh-P 致冷片的选择过程半导体致冷应用产品的心脏部分是半导体致冷片,根据半导体温差电堆的特点,弱点及应用范围,选用电堆时首先应确定以下几个问题:1、 确定电堆的工作状态。根据工作电流的方向和大小,就可以决定电堆的致冷,加热和恒温性能,尽管最常用的是致冷方式,但也不应无视它的致热和恒温性能。2、 确定致冷时热端实际温度。因为电堆是温差片件,要到达最正确的致冷效果,电堆必须安装在一个良好的散热片上,根据散热条件的好坏,决定致冷时电堆热端的实际温度,要注意,由于温度梯度的影响,电堆热端实际温度总是要比散热片外表温度高,通常少则零点几度,多则高几度、十几度。同样,除了热端存在散热梯度以外,被冷却的
10、空间与电堆冷端之间也存在温度梯度。3、 确定电堆的工作环境和气氛。这包括是工作在真空状况还是在普通大气,干燥氮气,静止或流动空气及周围的环境温度,由此来考虑保温绝热措施,并决定漏热的影响。4、确定电堆工作对象及热负载的大小。除了受热端温度影响以外,电堆所能到达的最低温度或最大温差是在空载和绝热两个条件下确定的,实际上工作的,电堆既不可能真正绝热,也必须有热负载,否则无意义。5、确定致冷片的级数。电堆级数的选定必须满足实际温差的要求,即电堆标称的温差必须高于实际要求的温差,否则达不到要求,但是级数也不能太多,因为电堆的价格随着级数的增加而大大提高。6、 电堆的规格。选定电堆的级数以后,就可以选定
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