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制造热电元件的材料导热系数的脆性和抗压和抗剪强度
在工业冷库中热电材料的脆性不但限制了器件对机械震动的抵抗力,而且不利于材料的加工和制造。热电材料易于脆裂的倾向,常随温度增加而减弱,因此有些用于高温的元件有足够的韧性,但在室温下切割成形时,仍需十分小心。
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制造热电元件的材料
在冷库工程中热电元件的性能与选用的热电材料有关。用于制造热电元件的材料应满足下列要求;有高的优值系数;有合适的机械特性,如屈服极限,耐热冲击性等;髓通过电镀、挂焊料等方法与汇流条连接,成本低。
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制造热电元件的材料导热系数的结论
从冷库工程长期实践中得出结论:载流子有最佳密度;最大优值系数与载流子的迁移有关,且与两者之比成比例。因此,热电材料性能的改进方向包括以下两个内容;一是找寻载流子迁移率对舟件有最大比值的物质,二是使材料中载流子密度接近最佳值。
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制冷器利用物质的热容量吸收热端排出的热量
在工业制冷中用以吸收热端排出热量的物质,应具有大的热容量。从热端排出的热量,使吸热物质的温度升高。因而在热电制冷器中,热量的传递是不稳定的。随着时间的增加,吸热物质的温度升高,热端温度也增高。此外,吸热物质与周围空气之间也有热交换,热交换量也随时间而变。
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制冷器利利用盐类溶解于水时的吸热效应
在低温冷库中,盐水有较好的特性,它具有较高的溶解度、溶解热以及低的结晶温度。此外,这种物质的产量大,具有良好的稳定性。利用盐溶于水的吸热效应时,热量可从热端直接传递给水溶液,或经过循环的中间载热体传递给水溶液。在选择盐的种类时,应注意其水溶液对系统的腐蚀性,也不希望盐在水中不完全溶解而产生固相残余物。采用盐的水溶液时,溶液的温度常低于空气温度,因而溶液同时吸收从热电堆热端排出的热量,以及从周围空气传入的热量。下面举例说明采用盐溶液时的计算。
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制冷器利用物质熔化热
物质熔化时在等温下吸热。利用物质的这一特性,从热电堆热端吸收热量。所选用的物质取决于运转条件,如热端温度、热电制冷器的温差以及周围空气的温度等,物质熔化阶段的等温特性,是保持冷端温度恒定的必要条件。通常取熔化阶段的时间,等于冷端温度恒定的时间。
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针状散热器
单根圆针在月e=O.25时,具有平稳的绕着针流动的气流。同e=2时,针的某些位置上出现紊流。当置e=9时,素流得到充分发展。随着素流的发展,针与空气之间的换热系数增加,但气体的流动阻力也增加。散热器上有许多圆针,圆针之问的相对位置十分重要。圆针按顺排布置时,换热系数并无明显的增加;圆针叉排排列时,气流受到剧烈的扰动,换热系数明显地增加。
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制冷器并联型制冷热电堆
在工业冷库中并联型两级复叠式热电堆从左边流入的电流,经过第一级的一个N型半导体后,分成两路:一路流经第二级热电对,另一路流经第一级热电堆,形成了并联电路。并联型热电堆,第一级与第二级之间不需要电绝缘,因而制造工艺简单,且无级间传热温差。在设计第一级和第二级热电对臂的截面尺寸及确定热电对的数量时,应使第一级的电流为总电流的三分之二,第二级的电流为总电流的三分之一。
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陶瓷片作为绝缘层的好处
陶瓷片焊接前应金属化,以保证电绝缘层与汇流条有良好的热接触。氧化铝金属化的方法,是在其表面用金属热喷涂,但此时获得的薄层具有多孔性,因而导热性能较差
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多级复叠式串联型制冷热电堆
多级复叠式热电堆,按电流流动方向可分为串联型制冷热电堆、并联型制冷热电堆以及串并联型制冷热电堆。串联型两级复叠式热电堆电流在左下方流入和流出。第一级热电堆通过汇流条与第二级热电堆串联。 串联型两级复叠式热电堆,在前一级的冷端与后一级的热端之间,需设置电绝缘层。这一层材料应有好的导热性,以减少绝缘层4两侧的温差,因此将该层称为导热的电绝缘层。常用的导热的电绝缘层有三种,在冷库工程中应用很广泛。
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制冷器的热电制冷原理
在珀尔帖之前,用于讨论热电效应的电路克曾于1821年发现:对两种不同导体的结点加热时会产生电势。珀尔帖效应与塞贝克效应是彼此密切相关的。
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