Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Конструктивные особенности и технические характеристики
Конструирование термоэлектрической батареи При конструировании термоэлектрических батарей решаются следующие вопросы; выбор материалов, конфигурации и геометрических размеров (сечения и высоты) термоэлементов, распределение термоэлементов батареи по поверхности охлаждения, выбор материалов и конструирование элементов коммутации термобатареи, электро- и теплоизоляции. Конструктивное решение этих вопросов зависит от назначения холодильника, формы и объема его холодильной камеры, условий эксплуатации и экономичности. Форма и размеры термоэлементов определяются выбранными материалами, геометрией поверхности охлаждения и условиями теплопередачи. Так, для холодильника с камерой охлаждения в виде развитого в высоту цилиндра (термоса) с теплоотводящей поверхностью при небольших размерах может быть выбрана поверхность цилиндра и тогда форма термоэлементов должна быть кольцеобразной. Однако это усложняет технологию производства термоэлементов, потому такие схемы термоэлектрических батарей широкого применения не получили. Из этих соображений малые термоэлектрические холодильники с цилиндрической камерой в высоту не развиваются, и отношение диаметра к высоте у них находится в пределах 0, 7... 1, 0. Это позволяет использовать плоскую термоэлектрическую батарею, состоящую из унифицированных термоэлементов прямоугольного сечения. Очевидно, что такая термобатарея может быть установлена как на дне цилиндрической камеры, так и в ее крышке. Несмотря на то, что оптимальное соотношение сечений ветвей термоэлемента (т) отлично от единицы, на практике с целью упрощения конструкции сечения ветвей принимают равными обычно квадратными, с размерами, выбранными в зависимости от требуемой поверхности охлаждения. Высоту термоэлементов (минимальную) ограничивают только условиями естественной передачи тепла от горячих спаев к холодным. Из этих условий высота термоэлементов обычно не превышает 5 мм. Оптимальное распределение (рассредоточение) термоэлементов батареи по поверхности охлаждения определяется из условий обеспечения наилучшего теплообмена холодных и горячих спаев с наружными теплопереходами (радиаторами) и снижения вредных перепадов температур между спаями. Степень рассредоточения термоэлементов характеризуется плотностью упаковки, которая определяется отношением суммарной площади всех сечений термоэлементов к теплопередающей поверхности термобатареи. Снижение плотности упаковки (рассредоточение) термоэлементов способствует также сокращению расхода полупроводниковых материалов. Известно, что с уменьшением расстояния между коммутационными пластинами термобатареи возрастает переход тепла от горячих спаев к холодным через сечения термоэлементов и промежутки между ними. Это обстоятельство препятствует рассредоточению термоэлементов и снижению расхода полупроводниковых материалов. Для снижения вредного перехода тепла расстояние между коммутационными пластинами быть увеличено за счет применения фигурных коммутирующих пластин, изготовляемых из тепло- и электропроводных материалов (меди, алюминия и пр.). Такая конструкция термоэлектрической батареи (рис. 44) позволяет снизить высоту термоэлементов до 2 мм, а также повысить эффективность термобатареи без усложнения конструкции холодильника. Как показали исследования опытных образцов бытовых холодильников (V = 5 - 7 дм3), оптимальная плотность упаковки термоэлементов при воздушном зазоре между термоэлементами и естественной конвекции находится в пределах 0, 15—0, 17. При этом удается в максимальной степени упростить конструкцию холодильника, не применяя принудительной циркуляции воздуха у горячих спаев. Для холодильников большей емкости оптимальная плотность упаковки может быть другой. Соединение термоэлементов с коммутирующими пластинами осуществляется мягкой пайкой, При этом ветви термоэлементов предварительно залуживают специальным легкоплавким коммутационным припоем, содержащим сплавы полупроводниковых материалов . В термобатареях, работающих в различных режимах (охлаждения и нагрева) при значительных перепадах температур, с целью снижения возможных температурных напряжений между термоэлементом и коммутирующей пластиной размещается свинцовый демпфер. С этой же целью коммутирующие пластины конструируют так, чтобы они не препятствовали температурным деформациям. При этом возможно применение тонких, гибких коммутирующих пластин или пластин с вырезами в промежутках между термоэлементами. Электроизоляция коммутирующих пластин термобатареи от теплопереходов осуществляется обычно покрытием наружных поверхностей анодной электроизоляционной пленкой из окиси алюминия и др. Для обеспечения лучшего перехода тепла поверхности электроизоляции смазываются специальной теплопроводной пастой. Теплоизоляцией в промежутках между термоэлементами батареи обычно является воздух, заполняющий все свободные зазоры. Однако вполне возможно применение искусственных пластичных теплоизоляционных материалов, которые должны быть и электроизоляционными. Такие изоляционные материалы используются в основном в случае большой плотности упаковки термоэлементов в батарее.
|