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制造熱電元件的材料導熱系數的脆性和抗壓和抗剪強度
在工業冷庫中熱電材料的脆性不但限制了器件對機械震動的抵抗力,而且不利于材料的加工和制造。熱電材料易于脆裂的傾向,常隨溫度增加而減弱,因此有些用于高溫的元件有足夠的韌性,但在室溫下切割成形時,仍需十分小心。
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制造熱電元件的材料
在冷庫工程中熱電元件的性能與選用的熱電材料有關。用于制造熱電元件的材料應滿足下列要求;有高的優值系數;有合適的機械特性,如屈服極限,耐熱沖擊性等;髓通過電鍍、掛焊料等方法與匯流條連接,成本低。
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制造熱電元件的材料導熱系數的結論
從冷庫工程長期實踐中得出結論:載流子有最佳密度;最大優值系數與載流子的遷移有關,且與兩者之比成比例。因此,熱電材料性能的改進方向包括以下兩個內容;一是找尋載流子遷移率對舟件有最大比值的物質,二是使材料中載流子密度接近最佳值。
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制冷器利用物質的熱容量吸收熱端排出的熱量
在工業制冷中用以吸收熱端排出熱量的物質,應具有大的熱容量。從熱端排出的熱量,使吸熱物質的溫度升高。因而在熱電制冷器中,熱量的傳遞是不穩定的。隨著時間的增加,吸熱物質的溫度升高,熱端溫度也增高。此外,吸熱物質與周圍空氣之間也有熱交換,熱交換量也隨時間而變。
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制冷器利利用鹽類溶解于水時的吸熱效應
在低溫冷庫中,鹽水有較好的特性,它具有較高的溶解度、溶解熱以及低的結晶溫度。此外,這種物質的產量大,具有良好的穩定性。利用鹽溶于水的吸熱效應時,熱量可從熱端直接傳遞給水溶液,或經過循環的中間載熱體傳遞給水溶液。在選擇鹽的種類時,應注意其水溶液對系統的腐蝕性,也不希望鹽在水中不完全溶解而產生固相殘余物。采用鹽的水溶液時,溶液的溫度常低于空氣溫度,因而溶液同時吸收從熱電堆熱端排出的熱量,以及從周圍空氣傳入的熱量。下面舉例說明采用鹽溶液時的計算。
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制冷器利用物質熔化熱
物質熔化時在等溫下吸熱。利用物質的這一特性,從熱電堆熱端吸收熱量。所選用的物質取決于運轉條件,如熱端溫度、熱電制冷器的溫差以及周圍空氣的溫度等,物質熔化階段的等溫特性,是保持冷端溫度恒定的必要條件。通常取熔化階段的時間,等于冷端溫度恒定的時間。
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針狀散熱器
單根圓針在月e=O.25時,具有平穩的繞著針流動的氣流。同e=2時,針的某些位置上出現紊流。當置e=9時,素流得到充分發展。隨著素流的發展,針與空氣之間的換熱系數增加,但氣體的流動阻力也增加。散熱器上有許多圓針,圓針之問的相對位置十分重要。圓針按順排布置時,換熱系數并無明顯的增加;圓針叉排排列時,氣流受到劇烈的擾動,換熱系數明顯地增加。
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制冷器并聯型制冷熱電堆
在工業冷庫中并聯型兩級復疊式熱電堆從左邊流入的電流,經過第一級的一個N型半導體后,分成兩路:一路流經第二級熱電對,另一路流經第一級熱電堆,形成了并聯電路。并聯型熱電堆,第一級與第二級之間不需要電絕緣,因而制造工藝簡單,且無級間傳熱溫差。在設計第一級和第二級熱電對臂的截面尺寸及確定熱電對的數量時,應使第一級的電流為總電流的三分之二,第二級的電流為總電流的三分之一。
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陶瓷片作為絕緣層的好處
陶瓷片焊接前應金屬化,以保證電絕緣層與匯流條有良好的熱接觸。氧化鋁金屬化的方法,是在其表面用金屬熱噴涂,但此時獲得的薄層具有多孔性,因而導熱性能較差
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多級復疊式串聯型制冷熱電堆
多級復疊式熱電堆,按電流流動方向可分為串聯型制冷熱電堆、并聯型制冷熱電堆以及串并聯型制冷熱電堆。串聯型兩級復疊式熱電堆電流在左下方流入和流出。第一級熱電堆通過匯流條與第二級熱電堆串聯。 串聯型兩級復疊式熱電堆,在前一級的冷端與后一級的熱端之間,需設置電絕緣層。這一層材料應有好的導熱性,以減少絕緣層4兩側的溫差,因此將該層稱為導熱的電絕緣層。常用的導熱的電絕緣層有三種,在冷庫工程中應用很廣泛。
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制冷器的熱電制冷原理
在珀爾帖之前,用于討論熱電效應的電路克曾于1821年發現:對兩種不同導體的結點加熱時會產生電勢。珀爾帖效應與塞貝克效應是彼此密切相關的。
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