Компания Beijing Huimao Cooling Equipment Co., Ltd. выпустила серию термоэлектрических охлаждающих модулей, термоэлектрических элементов и устройств Пельтье, включая стандартные термоэлектрические охлаждающие модули, модули TEC и изготовленные на заказ в соответствии с потребностями заказчика. В ассортименте представлены одноступенчатые термоэлектрические модули, устройства Пельтье и модули TEC, а также многоступенчатые термоэлектрические охлаждающие модули, термоэлектрические модули и охладители Пельтье, такие как двухступенчатые, трехступенчатые и шестиступенчатые. Термоэлектрические охлаждающие модули (термоэлектрические модули, элементы Пельтье) используют термоэлектрический эффект полупроводников. Когда постоянный ток проходит через термопару, образованную последовательным соединением двух различных полупроводниковых материалов, холодный и горячий концы соответственно поглощают и выделяют тепло, что делает их идеальным выбором для применений с температурными циклами. Они не требуют хладагента, могут работать непрерывно, не загрязняют окружающую среду, не имеют вращающихся частей и не создают вращательного эффекта. Кроме того, они не имеют скользящих частей, работают без вибрации и шума, имеют длительный срок службы и просты в установке. Термоэлектрические охлаждающие модули, модули ТЭМ, модули Пельтье, термоэлектрические модули широко используются в медицинской, военной и лабораторной областях, где требуется высокая точность и надежность контроля температуры.
Выбор правильного типа термоэлектрических модулей, термоэлектрических охлаждающих модулей, термоэлектрических элементов — это начало применения термоэлектрических модулей. Только правильно подобрав термоэлектрический охлаждающий модуль, можно достичь желаемой целевой температуры. Перед выбором модуля Пельтье, термоэлектрического модуля или термоэлектрического модуля необходимо сначала уточнить требования к охлаждению, целевую область применения охлаждения, технологию охлаждения, метод теплопроводности, целевую температуру и необходимую мощность. Если вы планируете выбрать термоэлектрические охлаждающие модули, термоэлектрические модули, модули Пельтье, термоэлектрические модули или элементы Пельтье от компании Beijing Huimao Cooling Equipment Co., Ltd., вы можете определить необходимую модель, выполнив следующие шаги выбора.
1. Оцените тепловую нагрузку.
Тепловая нагрузка — это количество тепла, которое необходимо отвести для снижения температуры охлаждаемого объекта до заданного уровня при определенной температуре окружающей среды, в единицах измерения — Вт (ватт). К тепловым нагрузкам относятся активные нагрузки, пассивные нагрузки и их комбинации. Активная тепловая нагрузка — это тепловая нагрузка, создаваемая самим охлаждаемым объектом. Пассивная тепловая нагрузка — это тепловая нагрузка, вызванная внешним излучением, конвекцией и теплопроводностью. Формула расчета активной нагрузки
Qactive = V2/R = VI = I2R;
Qactive = Активная тепловая нагрузка (Вт);
V = Напряжение, подаваемое на целевое устройство охлаждения (В);
R = Сопротивление целевого объекта охлаждения;
I = ток, протекающий через охлажденную мишень (А)
Лучистая тепловая нагрузка — это тепловая нагрузка, передаваемая целевому объекту посредством электромагнитного излучения. Формула расчета:
Qrad = F es A (Tamb4 – Tc4);
Qрад = Тепловая нагрузка (Вт);
F = коэффициент формы (наихудшее значение = 1);
e = коэффициент излучения (наихудшее значение = 1);
s = постоянная Стефана-Больцмана (5,667 × 10⁻⁸ Вт/м²·к⁴);
А = Площадь охлаждающей поверхности (м²);
Тамб = Температура окружающей среды (К);
Tc = TEC – температура холодного конца (К).
Конвективная тепловая нагрузка — это тепловая нагрузка, передаваемая естественным образом жидкостью, проходящей через поверхность объекта-мишени снаружи. Формула для расчета:
Qconv = hA (Tair – Tc);
Qconv = Конвективная тепловая нагрузка (Вт)
h = Коэффициент конвективной теплопередачи (Вт/м²·°C) (типичное значение для водяного столба при одной стандартной атмосфере) = 21,7 Вт/м²·°C;
А = Площадь поверхности (м²);
Tair = температура окружающей среды (°C);
Tc = Температура холодного конца (°C);
Тепловая нагрузка, обусловленная теплопроводностью, — это тепловая нагрузка, передаваемая извне через контактирующие объекты на поверхности объекта измерения. Формула расчета:
Qcond =k A DT/L;
Qcond = Переданная тепловая нагрузка (Вт);
k = Теплопроводность теплопроводящего материала (Вт/м °C);
А = Площадь поперечного сечения теплопроводящего материала (м²);
L = Длина пути теплопроводности (м)
DT = Разница температур в пути теплопроводности (°C) (обычно имеется в виду разница между температурой окружающей среды или температурой радиатора и температурой холодного конца).
Для расчета суммарной тепловой нагрузки, включающей конвекцию и теплопроводность, используется следующая формула:
Q пассивное = (A x DT)/(x/k + 1/h);
Qpassive = Тепловая нагрузка (Вт);
А = Общая площадь поверхности раковины (м²);
x = Толщина изоляционного слоя (м)
k = Теплопроводность изоляции (Вт/м °C);
h = Коэффициент конвективной теплопередачи (Вт/м²·°C)
DT = Разница температур (°C).
2. Рассчитайте общую тепловую нагрузку.
На первом этапе мы можем рассчитать общую тепловую нагрузку холодильной установки.
Предположим, что в реальном проекте активная тепловая нагрузка составляет 8 Вт, лучистая тепловая нагрузка — 0,2 Вт, конвективная тепловая нагрузка — 0,8 Вт, кондуктивная тепловая нагрузка — 0 Вт, а общая тепловая нагрузка — 9 Вт.
3. Дайте определение температуре.
Определите температуру горячего конца, температуру холодного конца и разницу температур охлаждения холодильной плиты. Предположим, что в реальном проекте температура окружающей среды составляет 27°C, целевая температура охлаждения -8°C, а разница температур охлаждения ΔT = 35°C.
Предполагая, что общая тепловая нагрузка охлаждаемого объекта, согласно предыдущей оценке, составляет 9 Вт, оптимальное значение Qmax может быть получено как 9/0,25 = 36 Вт, а максимальное значение Qmax — как 9/0,45 = 20. Найдите в каталоге продукции компании Beijing Huimao Cooling Equipment Co., Ltd. термоэлектрические охлаждающие модули, модули Пельтье, элементы Пельтье, термоэлектрические модули и найдите продукцию с значением Qmax от 20 до 36.
Дата публикации: 09.09.2025