Моделирование режима Qmax термоэлектрического охладителя с учетом тепловых сопротивлений на холодной и горячей стороне
Мельников А.А.
1, Пири А.М.
1, Тарасова И.В.
1, Батрамеев Н.В.
11Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: q.melnikov@gmail.com
Поступила в редакцию: 27 декабря 2016 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2017 г.
При моделировании термоэлектрических охлаждающих устройств необходимо учитывать тепловые сопротивления конструкционных элементов, расположенных между материалом и теплоотдающей средой (на холодной стороне) и между материалом и теплопринимающей средой (на горячей стороне устройства). В работе предложена безразмерная математическая модель, описывающая холодо- и теплопроизводительность, напряжение питания и холодильный коэффициент устройств в зависимости от тока с учетом указанных тепловых сопротивлений. С помощью данной модели могут быть найдены оптимальные значения тока и тепловых сопротивлений на горячей и холодной стороне устройства для реализации максимальной холодопроизводительности и других режимов работы. DOI: 10.21883/FTP.2017.07.44636.22
- Л.И. Анатычук, В.А. Семенюк. Оптимальное управление свойствами термоэлектрических материалов и приборов (Черновицы, Прут, 1992) с. 21
- H. Lee. Appl. Energy, 106, 79 (2013)
- T. Han, G. Gong, Z. Liu, L. Zhang. Appl. Therm. Eng., 67, 529 (2013)
- L. Zhu, H. Tan, J. Yu. Energy Convers. Management, 76, 685 (2013)
- Y. Zhou, J. Yu. Int. J. Refrig., 35, 1139 (2012)
- A. Attar, H. Lee, S. Weera. J. Electron. Mater., 43 (6), 2179 (2014)
- A. Attar, H. Lee. Energy Convers. Management, 112, 328 (2016)
- A.A. Melnikov, V.G. Kostishin, V.V. Alenkov. J. Electron. Mater. (2017) doi:10.1007/s11664-016-4952-0
- M.R. Pearson, C.E. Lents. J. Heat Transfer, 138 (8), 081301 (2016)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.