Вышедшие номера
Влияние термических сопротивлений на холодильный коэффициент термоэлектрической системы охлаждения
Васильев Е.Н. 1
1Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск, Россия
Email: ven@icm.krasn.ru
Поступила в редакцию: 22 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 8 декабря 2020 г.
Принята к печати: 9 декабря 2020 г.
Выставление онлайн: 8 января 2021 г.

Рассмотрена термоэлектрическая система охлаждения и терморегулирования, состоящая из термоэлектрического модуля, устройств подвода и отвода теплоты. На основе математической модели, использующей в качестве исходных данных рабочие характеристики серийного термоэлектрического модуля, проведены расчеты холодильного коэффициента системы охлаждения с учетом термических сопротивлений устройств подвода и отвода теплоты. Получены зависимости холодильного коэффициента от силы тока при различных значениях параметров охлаждения. Проведен анализ оптимальных значений силы тока питания термоэлектрического модуля. Ключевые слова: термоэлектрический модуль, холодопроизводительность, термическое сопротивление.
  1. Y.W. Chang, C.C. Chang, M.T. Ke, S.L. Chen. Appl. Thermal Eng., 29, 2731 (2009). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2009.01.004
  2. R. Chein, G. Huang. Appl. Thermal Eng., 24, 2207 (2004). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2004.03.001
  3. М.Ю. Штерн, Ю.И. Штерн, А.А. Шевченков. Известия вузов. Сер. Электроника, 4, 30 (2011)
  4. А.Ф. Иоффе. Полупроводниковые термоэлементы (Изд-во АН СССР, М.-Л., 1960)
  5. С.В. Ордин. ФТП, 31 (10), 1269 (1997). [S.V. Ordin. Semiconductors, 31, 1091 (1997). DOI: 10.1134/1.1187031]
  6. А.В. Дмитриев, И.П. Звягин. УФН, 180 (8), 821 (2010). DOI: 10.3367/UFNr.0180.201008b.0821 [A.V. Dmitriev, I.P. Zvyagin. Physics-Uspekhi, 53 (8), 789 (2010). DOI: 10.3367/UFNe.0180.201008b.0821]
  7. А.А. Шерченков, Ю.И. Штерн, Р.Е. Миронов, М.Ю. Штерн, М.С. Рогачев. Российские нанотехнологии, 10, 827 (2015)
  8. Y.X. Huang, X.D. Wang, C.H. Cheng, D.T.W. Lin. Energy, 59, 689 (2013). DOI: org/10.1016/j.energy.2013.06.069
  9. E.S. Jeong. Cryogenics, 59, 38 (2014). DOI: org/10.1016/j.cryogenics.2013.12.003
  10. Е.Н. Васильев. ЖТФ, 87 (9), 1290 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2017.09.44899.2094 [E.N. Vasil'ev. Tech. Phys., 62 (9), 1300 (2017). DOI: org/10.1134/S1063784217090286]
  11. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.crystal- ltherm.com/upload/iblock/60b/TM-S\_127\_14\_11\_L2-SPEC.pdf
  12. Е.Н. Васильев. ЖТФ, 88 (4), 487 (2018). DOI: 10.21883/JTF.2018.04.45714.2312 [E.N. Vasil'ev. Tech. Phys., 63 (4), 487 (2018). DOI: org/10.1134/S1063784218040266]
  13. Е.Н. Васильев. ЖТФ, 87 (1), 80 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2017.01.44022.1725 [E.N. Vasil'ev. Tech. Phys., 62 (1), 90 (2017). DOI: org/10.1134/S1063784217010248]
  14. Электронный ресурс. Режим доступа: http://kryotherm.ru/ ru/assembly-instructions.html
  15. Электронный ресурс. Режим доступа: http://ecogenthermoelectric.com/ru/texnicheskaya-podderzhka.html

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.