Cтраница 2
Система охлаждения содержит термоэлектрическую пару и радиатор для отвода тепла с горячих спаев термоэлемента в окружающий воздух. [16]
Итак, затрачиваемая электрическая мощность W IV частично идет на нагрев горячих спаев термоэлементов, а частично, если можно так выразиться, на приведение в действие теплового насоса, перекачивающего тепловую энергию из области с более низкой температурой в область с более высокой температурой. Таким образом, характеризуя эффективность действия нашего теплового насоса своеобразным коэффициентом полезного действия т ] - & мы должны констатировать, что он больше единицы. Величина г определяет степень совершенства машины, на работу которой затрачивается электрическая мощность W и которая перекачивает за 1 сек тепловую энергию Q из одного объекта в другой. При этом необходимо всегда помнить, что в отличие от обычных машин, которые преобразуют один вид энергии в другой, рассматриваемая машина имеет совершенно другие функции. [17]
![]() |
Микроскопный столик с термоэлектрическим регулированием температуры. [18] |
В отличие от описанного выше столика, в котором съем тепла с горячих спаев термоэлементов осуществляется конвекционным путем в окружающую среду, конструкция столика предусматривает водяное охлаждение горячих спаев термоэлементов. [19]
Теплоноситель кипит в реакторе, его пары поступают к термогенератору, конденсируются на горячих спаях термоэлементов и жидкий Р45з возвращается обратно в реактор. Холодные спаи элементов охлаждаются водой. [20]
Как указывалось выше, эффективность полупроводниковых сплавов на основе теллуридов висмута падает с понижением температуры горячих спаев термоэлемента, и они оказываются непригодными для целей глубокого охлаждения. Так, например, при температурах ниже 220 К сплав, состоящий из 95 % ( ат) висмута и 5 % ( ат) сурьмы, по своей эффективности превосходит сплавы на основе теллуридов висмута. При температуре 300 К величина z для указанного выше сплава равна 1.8 10 - 3 град. К) величина z увеличивается до 4.8 10 - 3 град. [21]
Влияние теплоты Джоуля на распределение температуры учитывалось приближенно; полагалось, что половина ее поступает на горячий спай термоэлемента и половина - на холодный. [22]
В этом случае высота ветвей практически не выбирается, а просто определяется по предельно допустимой температуре горячего спая термоэлементов и по величине теплового потока. [23]
Все указанные тепловые сопротивления могут иметь место как с горячей стороны генератора ( между греющим теплоносителем и горячими спаями термоэлементов), так и с холодной его стороны. [24]
Повышение 7 лимитируется не только свойствами полупроводниковых материалов, но и свойствами теплоносителей, передающих тепло от источника тепла к горячим спаям термоэлементов. При температуре 500 - 600 С и выше в качестве теплоносителей могут использоваться только жидкие металлы или газы. Применение жидких металлов предпочтительнее, так как они обеспечивают более эффективную теплоотдачу и меньший расход энергии на циркуляцию теплоносителя. [25]
Несколько более высокую точность регулирования температуры можно получить при пользовании аппаратурой, основанной на втором принципе, при условии, если горячий спай термоэлемента непосредственно соединен с нагревательной обмоткой печи. [26]
Сущность метода регулирования изменением температуры горячих спаев термоэлементов заключается в изменении средней температуры теплоносителя или термического сопротивления на пути теплового потока от теплоносителя к горячим спаям термоэлементов. Изменение термического сопротивления при теплопередаче через газовую или жидкостную прослойку может осуществляться изменением давления среды или иными средствами. [27]
Ошибочно будет предполагать величину у, равной теплопроводности у горячего спая у-2 на том основании, что нас интересует только потеря тепла теплопроводностью на горячем спае термоэлемента. [28]
![]() |
Общий вид комбинированной термоэлектрической плиты-холодильника. [29] |
Принцип его действия также основан на термоэлектрическом методе направленного переноса теплоты и заключается в том, что подвод теплоты к морской воде осуществляется со стороны горячих спаев термоэлементов, а со стороны холодных спаев происходит конденсация образовавшегося вследствие испарения воды пара. [30]