Určení konstant pro jednu Peltierovu termobaterii
Výpočet tepelné vodivosti
Nejdříve upravíme vztah (6) pomocí (7) a dostaneme -
a) určíme Q pro T = 0
b) určíme T pro Q = 0
Podělením výrazů (16) a (17) a malou úpravou dostaneme vztah pro tepelnou vodivost jednoho Peltierova článku -
Pro malé proudy je možno výraz zjednodušit -
kde K0 je tepelná vodivost při nulovém proudu.
Určení konstant R a a
Pro nulový teplotní rozdíl mezi teplým a studeným koncem baterie T = 0 viz. vztah (16) platí -
Ze závislosti ( příklad této závislosti viz. obr.č.5 ) určíme maximální chladící výkon Qm pro parametr T = 0 a pro tento výkon odečteme příslušnou hodnotu proudu Im.
Obr.č.5.
Derivací vztahu (6) podle I dostaneme výraz -
Po dosazení vztahu (22) do (21) a úpravou dostaneme -
REKLAMA :
Příklad použití výše uvedených vztahů
Pomocí výše uvedených vztahů je možno určit jednotlivé parametry Peltierovy termobaterie, tj. vypočítat její účinnost, chladící a tepelný výkon při požadovaném teplotním rozdílu na jednu Peltierovu termobaterii nebo na kaskádu Peltierových termobaterií. Pro názornost uvedu příklad výpočtu jednotlivých parametrů.
Mám k dispozici Peltierovy termobaterie s následujícími parametry, které udává výrobce -
Th = 27°C ( teplota teplé strany Peltierovy termobaterie )
Teplotní rozsah: -150°C až +70°C
Tabulka č.1.
Kde -
- a, b, h jsou rozměry Peltierovy termobaterie podle obrázku č.6.
- Imax je maximální proud, jakým můžeme Peltierovu termobaterii napájet
- U je doporučené napětí na Peltierově termobaterii
- Tmax je maximální teplotní rozdíl, jaký je možný na dané termobaterii dosáhnout
- Qcmax je maximální chladící výkon Peltierovy termobaterie
Obr.č.6.
Na levé straně obr.č.6 jsou zobrazeny rozměry Peltierovy termobaterie a na pravé straně obr.č.6 je znázorněna závislost chladícího výkonu termobaterie na teplotním rozdílu obou ploch termobaterie při konstantní teplotě teplé strany tj. Th = 27°C a při daném napájecím proudu poskytnutá výrobcem.
Tepelnou vodivost K vypočítáme podle vztahu (19).
Qo odpovídá chladícímu výkonu při T = 0. Z grafu (obr.č.6.)
určíme pro I = 1.5A Qo = 1.5W.
To
odpovídá teplotnímu rozdílu při Q = 0. Z grafu (obr.č.6.) určíme pro I =
1.5A To = 45°C.
n = 17 .... počet Peltierových elementů v termobaterii.
Po dosazení dostaneme -
K = 1.96 10-3 W/ °C.
Pro výpočet elektrického odporu R jednoho Peltierova článku použijeme vztah (22). Za hodnoty Qm a Im dosadíme maximální hodnoty udávané výrobcem, tj. maximální chladící výkon Qm = 3.9 W a maximální napájecí proud Im = 3.3A.
Odpor Ri jedoho Peltierova článku má velikost -
Ri = 0.042 W
Termoelektrického napětí Peltierova článku určíme dle vztahu (23) kde Ts = Th = 300.15K. Po dosazení a výpočtu dostaneme -
= 462uV/K
Literatura
[1] Syrový, K. : Využití Peltierova jevu k termoelektrickému
chlazení. Strojírenství 1963, č.6.
[2] Mikyška, L. : Termoelektrické články. Praha - SNTL 1964.
[3] Firemní literatura : katalogové listy firmy Kryotherm.
[4] Firemní literatura : katalogové listy firmy Melcor.
Pokračování příští týden..