Решения TEC для охлаждения

TEC — это высокопроизводительный небольшой термоэлектрический охладитель. Этот термоэлектрический материал улучшает эффективность охлаждения по сравнению со стандартными продуктами. Обеспечивает повторяемость и длительный срок службы оптоэлектронных устройств, стабилизированных по температуре, используемых на рынках телекоммуникаций и промышленных лазеров.

Решения для охлаждения TEC. Наш профессиональный дизайн и производство термоэлектрических охладителей позволяют обеспечить охлаждение ниже температуры окружающей среды, в то же время мы также можем решить проблему охлаждения конденсатной воды, чтобы предоставить клиентам точный контроль температуры и эффект охлаждения, обычно используемый в медицинском оборудовании, точном технологическом оборудовании, телекоммуникационном оборудовании и т. д.

Термоэлектрический охладитель, который представляет собой своего рода охлаждающее устройство, состоящее из полупроводника, с развитием современных полупроводников получил практическое применение, то есть изобретение холодильника. Его принцип работы заключается в источнике питания постоянного тока, обеспечивающем энергию, необходимую для потока электронов, через источник питания, электронный отрицательный электрод (-), начиная сначала через полупроводник P-типа, при этом поглощении тепла, к N-типу. полупроводник, и тепло будет выделяться, каждый после модуля NP, тепло с одной стороны передается на внешнюю сторону, вызванное разницей температур и образованием горячего и холодного конца. Горячий и холодный концы состоят соответственно из двух кусков керамики, а холодный конец соединен с источником тепла, который предназначен для его охлаждения. Раньше холодильник использовался в ЦП. Он использует холодный конец для охлаждения процессора, а тепло с горячего конца должно отводиться вентилятором. Холодильники также используются для изготовления автомобильных инкубаторов с холодом/горячим воздухом. Холодная сторона может охлаждать автоматы с напитками, а горячая сторона может сохранять горячие вещи теплыми.

Кондиционеры Пельтье

Управление температурой для электронных шкафов и киосков
Кондиционеры Пельтье обеспечивают надежную и компактную работу, охлаждая объекты посредством конвекции. Они обычно используются в камерах для хранения проб медицинских и аналитических приборов, электронных корпусах и отсеках для хранения продуктов питания и напитков.
Тепло внутри камеры поглощается теплообменником холодной стороны. Термоэлектрические охладители откачивают тепло от теплообменника холодной стороны и рассеивают через теплообменник горячей стороны во внешнюю среду. Внутренняя циркуляция воздуха от вентилятора с холодной стороны помогает минимизировать температурный градиент внутри шкафа.

Сборки пластин Пельтье

Сборки пластин Пельтье обеспечивают надежную и компактную работу, проводя охлаждение объектов. Эта конфигурация подходит для небольших помещений для хранения образцов медицинских и аналитических инструментов, точечного охлаждения лазерных систем или чувствительной оптической электроники для промышленных и телекоммуникационных рынков. Тепло поглощается через холодную пластину, а термоэлектрический охладитель перекачивает тепло в окружающую среду через теплообменник с горячей стороны. Внутренняя охлаждающая пластина делает камеру полностью герметичной, что помогает удерживать биологически опасные жидкости и сводит к минимуму загрязнение. Это также экономит пространство камеры, в котором невозможно разместить теплообменник холодной стороны.

Жидкая серия

Узел термоэлектрического охладителя жидкостной серии используется для охлаждения или нагрева охлаждающей жидкости, протекающей через жидкостный теплообменник. Теплообменник предназначен для систем циркуляционного охлаждения, где требуется насос и соответствующие трубопроводы для завершения жидкостного контура. Тепло поглощается теплообменником на стороне охлаждения, а специально разработанный термоэлектрический охладитель перекачивает тепло в соответствующий теплообменник на стороне охлаждения. Сторона отвода тепла может быть конвекционной (от жидкости к воздуху), кондуктивной (прямой к жидкости) или через жидкость (от жидкости к жидкости). Для улучшения теплопередачи

Особенности проектирования и использования Пельтье

1. На одной стороне охлаждающей пластины установлен радиатор, на другой стороне установлена ​​система направляющих охлаждения, плоскостность установочной поверхности не более 0.03 мм, чтобы удалить заусенцы и грязь.

2. Охлаждающая пластина находится в хорошем контакте с радиатором и направляющим блоком охлаждения. Контактную поверхность необходимо покрыть тонким слоем термопасты.

3. При креплении холодильной пластины сила холодильной пластины должна быть одинаковой, и следует обращать внимание на то, чтобы она не была чрезмерной, чтобы предотвратить разрушение керамики.

4. Напряжение источника постоянного тока не должно превышать номинальное напряжение, а коэффициент пульсации источника питания составляет менее 10%.

5. Ток не должен превышать номинальный ток компонента.

6. Холодильная пластина работает не мгновенно из-за обратного напряжения (через 5 минут.

7. Внутренняя часть холодильного полотна не должна быть затоплена.

8, влажность вокруг холодильного листа не должна превышать 80%.

Стандартные размеры спецификации следующие:

(Длина X Ширина X HighX Qcmax XTmaxXVopXPower)

80х60х79мм х24ш х42 х12в х29ш
80х60х79мм х24ш х42 х12в х34ш
160x122x91mm x43w x42Cx12v x73w
160x122x91mm x47w x42Cx24v x60w