Teknologi termoelektrik minangka teknik manajemen termal aktif adhedhasar efek Peltier. Iki ditemokake dening JCA Peltier ing taun 1834, fenomena iki kalebu pemanasan utawa pendinginan sambungan rong bahan termoelektrik (bismuth lan telluride) kanthi ngliwati persimpangan kasebut. Sajrone operasi, arus langsung mili liwat modul TEC nyebabake panas ditransfer saka sisih siji menyang sisih liyane. Nggawe sisih kadhemen lan panas. Yen arah arus dibalik, sisih kadhemen lan panas diganti. Daya cooling uga bisa diatur kanthi ngganti arus operasi. A cooler tataran siji khas (Figure. 1) kasusun saka rong piring Keramik karo p lan n-jinis bahan semikonduktor (bismuth ,telluride) antarane piring Keramik. Unsur-unsur bahan semikonduktor disambungake kanthi seri lan termal kanthi paralel.
Modul cooling termoelektrik, piranti Peltier, modul TEC bisa dianggep minangka jinis pompa energi termal negara padhet, lan amarga bobot, ukuran lan tingkat reaksi sing nyata, cocog banget kanggo digunakake minangka bagean saka sistem pendinginan sing dibangun (amarga watesan ruang). Kanthi kaluwihan kayata operasi sepi, bukti pecah, resistance kejut, urip maneh migunani lan gampang pangopènan, modul cooling thermoelectric modern, piranti peltier, modul TEC duwe sawetara saka sudhut aplikasi ing kothak peralatan militèr, aviation, aerospace, perawatan medical, Nyegah epidemi, apparatus eksperimen, produk konsumen (banyu adhem, mobil adhem, kulkas hotel, anggur adhem, kelangan panas pribadi, etc.).
Dina iki, amarga bobote kurang, ukuran cilik utawa kapasitas lan biaya murah, cooling thermoelectric digunakake ing medis, peralatan farmasi, penerbangan, aeroangkasa, militer, sistem spektroskopi, lan produk komersial (kayata dispenser banyu panas & adhem, kulkas portabel, carcooler lan sapiturute)
Paramèter | |
I | Operasi Arus menyang modul TEC (ing Amps) |
Imaks | Arus Operasi sing nggawe prabédan suhu maksimum △Tmaks(ing Amps) |
Qc | Jumlah panas sing bisa diserap ing sisih sisih kadhemen saka TEC (ing Watts) |
Qmaks | Jumlah maksimum panas sing bisa diserep ing sisih kadhemen. Iki kedadeyan ing I = Imakslan nalika Delta T = 0. (ing Watts) |
Tpanas | Suhu pasuryan sisih panas nalika modul TEC operasi (ing °C) |
Tkadhemen | Suhu pasuryan sisih kadhemen nalika modul TEC operasi (ing °C) |
△T | Bedane suhu antarane sisih panas (Th) lan sisih kadhemen (Tc). Delta T = Th-Tc(ing °C) |
△Tmaks | Beda maksimum ing suhu modul TEC bisa entuk antarane sisih panas (Th) lan sisih kadhemen (Tc). Iki kedadeyan (kapasitas pendinginan maksimal) ing I = Imakslan Qc= 0. (ing °C) |
Umaks | Pasokan tegangan ing I = Imaks(ing Volt) |
ε | Efisiensi pendinginan modul TEC (%) |
α | Koefisien Seebeck bahan termoelektrik (V/°C) |
σ | Koefisien listrik bahan termoelektrik (1/cm·ohm) |
κ | Konduktivitas termoelektrik bahan termoelektrik (W/CM·°C) |
N | Jumlah unsur termoelektrik |
Iεmaks | Saiki ditempelake nalika sisih panas lan suhu sisih lawas modul TEC minangka nilai sing ditemtokake lan mbutuhake efisiensi maksimal (ing Amps) |
Pambuka Formula aplikasi kanggo modul TEC
Qc= 2N[α(Tc+273)-LI²/2σS-κs/Lx(Th- Tc) ]
△T= [ Iα(Tc+273)-LI/²2σS] / (κS/L + I α]
U = 2 N [ IL /σS +α(Th- Tc)]
ε = Qc/UI
Qh= Qc + IU
△Tmaks= Th+ 273 + κ/σα² x [ 1-√2σα²/κx (Th+273) + 1]
Imaks =κS/ Lαx [√2σα²/κx (Th+273) + 1-1]
Iεmaks =ασS (Th- Tc) / L (√1+0,5σα²(546+ Th- Tc)/ κ-1)