换热器原理与设计电子设备散热新技术2.pptx
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1、第六章 热电半导体制冷器第1页/共55页半导体制冷又称热电制冷,或者温差电制冷,是从50年代发展起来的一门介于制冷技术和半导体技术边缘的学科。它利用特种半导体材料构成的P-N结,形成热电偶对,产生珀尔帖效应,即通过直流电制冷的一种新型制冷方法,与压缩式制冷和吸收式制冷并称为世界三大制冷方式。第2页/共55页帕尔帖效应(热电制冷效应)1834 1834年法国物理学家帕尔帖发现:当一块年法国物理学家帕尔帖发现:当一块年法国物理学家帕尔帖发现:当一块年法国物理学家帕尔帖发现:当一块N N型半导体和型半导体和型半导体和型半导体和一块一块一块一块P P型半导体连接成电偶并在闭合回路中通以直流电流时,型半
2、导体连接成电偶并在闭合回路中通以直流电流时,型半导体连接成电偶并在闭合回路中通以直流电流时,型半导体连接成电偶并在闭合回路中通以直流电流时,在其两端的结点将分别产生吸热和放热现象。在其两端的结点将分别产生吸热和放热现象。在其两端的结点将分别产生吸热和放热现象。在其两端的结点将分别产生吸热和放热现象。半导体制冷的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料半导体制冷的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料半导体制冷的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料半导体制冷的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但制冷的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但
3、制冷的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但制冷的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但制冷效率极低(不到效率极低(不到效率极低(不到效率极低(不到1%1%)。半导体材料具有极高的热电势,可以)。半导体材料具有极高的热电势,可以)。半导体材料具有极高的热电势,可以)。半导体材料具有极高的热电势,可以成功的用来做小型的热电制冷器。成功的用来做小型的热电制冷器。成功的用来做小型的热电制冷器。成功的用来做小型的热电制冷器。第3页/共55页电偶臂结点处吸收的热量为电偶臂结点处吸收的热量为式中:式中:帕尔帖系数,帕尔帖系数,=(=(P P N N)T Tc c,单单 位为位为V V,故该
4、系,故该系 数又称为帕尔帖电压;数又称为帕尔帖电压;P P、N N P P型和型和N N型半导体材料的温差电动热,型半导体材料的温差电动热,V/V/;I I 直流电流,直流电流,A A;T Tc c 冷端温度,冷端温度,KK。第4页/共55页第5页/共55页二、塞贝克效应(逆效应)1821 1821年塞贝克(年塞贝克(年塞贝克(年塞贝克(T.J.SeebeckT.J.Seebeck)发现:用两种不同导体相互)发现:用两种不同导体相互)发现:用两种不同导体相互)发现:用两种不同导体相互连接而形成的回路中,若在其两端的接头处维持某一温差,则连接而形成的回路中,若在其两端的接头处维持某一温差,则连接
5、而形成的回路中,若在其两端的接头处维持某一温差,则连接而形成的回路中,若在其两端的接头处维持某一温差,则将在回路中产生电动势。将在回路中产生电动势。将在回路中产生电动势。将在回路中产生电动势。电动势的大小与温差成正比,即电动势的大小与温差成正比,即或或式中:式中:塞贝克系数,塞贝克系数,V/V/,与半导体材料的性质有关。,与半导体材料的性质有关。第6页/共55页三、汤姆逊效应 1854 1854年汤姆逊(年汤姆逊(年汤姆逊(年汤姆逊(W.ThomsonW.Thomson)提出:当电流流过具有温度)提出:当电流流过具有温度)提出:当电流流过具有温度)提出:当电流流过具有温度梯度的单个均匀导体时,
6、将产生放热和吸热现象。梯度的单个均匀导体时,将产生放热和吸热现象。梯度的单个均匀导体时,将产生放热和吸热现象。梯度的单个均匀导体时,将产生放热和吸热现象。单位时间内产生的汤姆逊热的多少与电流和温度梯度的单位时间内产生的汤姆逊热的多少与电流和温度梯度的乘积成反比,即乘积成反比,即式中:式中:汤姆逊系数,汤姆逊系数,V/V/。第7页/共55页四、焦耳效应 电阻生热效应。电阻生热效应。电阻生热效应。电阻生热效应。式中:式中:R R 导体的电阻;导体的电阻;I I 通过导体的电流。通过导体的电流。五、傅立叶效应傅立叶导热定律傅立叶导热定律式中:式中:导体的导热系数,导体的导热系数,W/(mK)W/(m
7、K);A A 导体的横截面面积,导体的横截面面积,mm2 2;l l 温差电偶对的长度,温差电偶对的长度,mm;t t 电偶对两结点的温差,电偶对两结点的温差,。第8页/共55页制冷器冷端净吸热的基本方程 设计热电制冷器时,通常忽略汤姆逊热的影设计热电制冷器时,通常忽略汤姆逊热的影设计热电制冷器时,通常忽略汤姆逊热的影设计热电制冷器时,通常忽略汤姆逊热的影响,而且这种忽略所引起的误差不会太大。响,而且这种忽略所引起的误差不会太大。响,而且这种忽略所引起的误差不会太大。响,而且这种忽略所引起的误差不会太大。在在x x x xL L L L的冷端处,净抽吸热等的冷端处,净抽吸热等于帕尔帖热减去焦耳
8、热和傅立叶导于帕尔帖热减去焦耳热和傅立叶导热带来的损失,如以热带来的损失,如以T T T Tc c c c表示冷端温表示冷端温度,则有度,则有 故制冷器冷端净吸热量故制冷器冷端净吸热量第9页/共55页第10页/共55页第11页/共55页第12页/共55页 热电制冷装置的优点:热电制冷装置的优点:可采用直流电源,并以改变电流方向的方法达到加热可采用直流电源,并以改变电流方向的方法达到加热或制冷的目的。用于加热时的效率可大于或制冷的目的。用于加热时的效率可大于1 1。无运转部件,故可靠性高。无运转部件,故可靠性高。对重力不敏感。对重力不敏感。制冷的速度和温度可通过工作电流进行控制。制冷的速度和温度
9、可通过工作电流进行控制。装置的只寸不受限制,可根据设备的制冷要求进行组装置的只寸不受限制,可根据设备的制冷要求进行组装。装。热电制冷装置的主要缺点是工作效率较低,尤其是需要热电制冷装置的主要缺点是工作效率较低,尤其是需要采用大电流的直流电源,其体积和重量较大。其制冷温度也采用大电流的直流电源,其体积和重量较大。其制冷温度也比不上机械式制冷机低。因此仅适用于制冷量小、制冷温度比不上机械式制冷机低。因此仅适用于制冷量小、制冷温度不太低的电子器件冷却或作为恒温器使用。不太低的电子器件冷却或作为恒温器使用。第13页/共55页 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
10、几个方面:1 1、军事方面:导弹、雷达、潜艇等方面的红外线探测、导行系统。2 2、医疗方面;冷力、冷合、白内障摘除片、血液分析仪等。3 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 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 5、日常生活方面:空调、冷热两用箱、饮水机、电子信箱、电脑以及其他电器等。第14页/共55页第七章 热管散热器第15页/共55页7.1 概述 19651965年年CofferCoffer发表了热管理论发表了热管理论热管技术的特点热管技术的特点 热管的传热能力高热管的传热能力高利用工质
11、的相变传热。利用工质的相变传热。热管的均温特性好热管的均温特性好管内蒸气处于饱和状态。管内蒸气处于饱和状态。具有可变换热流密度的能力具有可变换热流密度的能力实现实现“热变压器热变压器”。具有良好的恒温特性具有良好的恒温特性充有惰性气体的可控热管。充有惰性气体的可控热管。(5)(5)(5)(5)环境的适应性环境的适应性第16页/共55页7.2 热管的类型及其工作原理热管按其工作温度范围可分为:热管按其工作温度范围可分为:深冷热管深冷热管工作温度范围为工作温度范围为100100200K200K。工质可选用纯化。工质可选用纯化学元素,如氦、氩、氮、氧等,或乙烷、氟利昂的化合物。学元素,如氦、氩、氮、
12、氧等,或乙烷、氟利昂的化合物。低温热管低温热管工作温度范围为工作温度范围为200200250K250K。工质可选用水、。工质可选用水、氟利昂、氨、酒精、丙酮等有机物质。氟利昂、氨、酒精、丙酮等有机物质。中温热管中温热管工作温度范围为工作温度范围为550550750K750K。工质可选。工质可选 用用导热姆导热姆A A(联苯(联苯苯醚共溶体)、水银、硫、铯等物质。苯醚共溶体)、水银、硫、铯等物质。高温热管高温热管工作温度范围大于工作温度范围大于750K750K。工质可选用钾、锂、。工质可选用钾、锂、铝、银等高熔点液态金属。铝、银等高熔点液态金属。第17页/共55页一、普通热管普通热管由管壳、吸液
13、芯和工质组成。普通热管由管壳、吸液芯和工质组成。第18页/共55页热管中工质流动的阻力:热管中工质流动的阻力:液体从冷凝端返回蒸发端所产生的阻力液体从冷凝端返回蒸发端所产生的阻力 p pl l;蒸气从蒸发端流向冷凝端所遇到的阻力蒸气从蒸发端流向冷凝端所遇到的阻力 p pv v;热管倾斜放置时,重力对轴向压力的影响热管倾斜放置时,重力对轴向压力的影响 p pg g;热管正常工作必须满足的压力平衡式为:热管正常工作必须满足的压力平衡式为:第19页/共55页二.两相闭式热虹吸管 两相闭式热虹吸管又称为重力热管。与普通热管原理一样,但不同的是热管内没有吸液芯,冷凝液的回流主要是靠自身的重力作用,因此,
14、热虹吸管的作用有一定的方向性:冷凝段位置必须高于蒸发段。其结构简单、制造方便、成本低廉、而且传热性能优良、工作可靠,因此在地面上的各类传热设备中都可以作为高效传热元件,其应用领域非常广泛。两相闭式热虹吸管第20页/共55页三.旋转热管 旋转热管的概念是由Gray于1969年首次提出的。旋转热管的显著特征是热管自身是旋转件,因而可以用于所有需要冷却散热的旋转零部件,如电机转子,发动机电动机转轴等的冷却,具有实际应用价值。第21页/共55页四.分离式热管 分离式热管结构示意图 分离式热管的结构如左图所示,其蒸发段和冷凝段是分开的,通过蒸汽上升管和液体下降管连通形成一个自然循环回路。分离式热管的冷凝
15、段必须高于蒸发段,液体下降管与蒸汽上升管之间会形成一定的密度差,这个密度差所能提供的压头与冷凝段和蒸发段的高度差密切相关,它用以平衡蒸汽流动和液体流动的压力损失,维系着系统的正常运行而不再需要外加动力。分离式热管最大的特点是冷凝段和蒸发段可以较远距离安装,从而使得冷热流体完全隔离,避免了相互渗漏的问题,安全性能较经典热管大为提高。第22页/共55页五、可变导热管改变热导的方式有:改变热导的方式有:控制返回蒸发端的冷凝液,使蒸发端局部干涸(相当于蒸控制返回蒸发端的冷凝液,使蒸发端局部干涸(相当于蒸发面积减少),热导降低;发面积减少),热导降低;改变蒸气流动的通道,使蒸气流的热阻增加(相当于热导改
16、变蒸气流动的通道,使蒸气流的热阻增加(相当于热导降低);降低);在冷凝端内充填惰性气体,如氮、氦、氩等。热管启动后,在冷凝端内充填惰性气体,如氮、氦、氩等。热管启动后,蒸气流将气体驱使至冷凝端,从而相当于减少部分冷凝面蒸气流将气体驱使至冷凝端,从而相当于减少部分冷凝面积,使热导减少。积,使热导减少。图图9-7a9-7a、b b、c c、d d、e e为充填有惰性气体的可控热管示意图。为充填有惰性气体的可控热管示意图。第23页/共55页 近年来还出现了一种平板近年来还出现了一种平板式可变导热管,其表面积式可变导热管,其表面积为为1270mm860mm1270mm860mm,内部,内部热负荷变化为
17、热负荷变化为2 23.6W/cm3.6W/cm2 2,控温范围为,控温范围为205205。第24页/共55页六.微型热管及小型热管微型热管横截面示意图 定义:微型热管被定义为液汽交界面的平均曲率在数量上和液体总流通截面水力半径的倒数相当的一种热管。典型的微型热管有凸面、锐角的截面(例如多边形),水力半径范围为10500m。其典型横截面形状如上图所示。对于小型热管,其最小截面直径为1mm数量级。第25页/共55页七、毛细泵回路 热管作为高效的传热元件已广泛应用于各个领域,然而在地面上,如果热管的蒸发段位于冷凝段之上,其传热能力就将受到限制,毛细泵回路可以解决这一问题,其基本工理与普通热管的基本原
18、理相似,但其可处于任何位置长距离有效换热。其概念首先是由美国NASA Lewis研究中心的Stenger于1966年提出的,可有效地用于小温差、长距离、无附加动力的热量回收,也可用于航天器的热管理系统,并可能使大型航天器的热管理系统出现巨大的变革。第26页/共55页毛细泵回路以其独特的工作方式工作,具有以下工作特点:(1)具有较高的传热能力(2)具有优良的控温特性(3)热分享特性(4)压力灌注特性 (5)热二极管特性 毛细泵回路的研究已经成为目前研究的热点之一,它在空间站、现代通讯卫星、大功率宇宙飞船、电子元器件的冷却方面都有着广阔的应用前景。第27页/共55页7.3 普通热管的 传热性能一、
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