
- •Применение p-n переходов в качестве охлаждающего элемента (эффект пельтье)
- •Применение p-n переходов в качестве охлаждающего элемента (эффект пельтье)
- •Описание конструкции и принципа действия электрохолодильника Пельтье
- •Описание лабораторного стенда
- •Домашняя подготовка к выполнению лабораторной работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Цуранов о. А., Крысин а. Г. Холодильная техника и технология /Под ред. В. А. Гуляевой. - сПб.: Лидер, 2004. - 448 с.: ил. - (Учебник для вузов). - тверд. Обл.
Описание лабораторного стенда
Лабораторный стенд реализован на основе промышленного электрохолодильника. В состав лабораторного стенда входит электрохолодильник с питанием от промышленной сети ~220В (состоящий из корпуса, источника питания постоянного стабилизированного напряжения 12В, вентилятора охлаждения радиатора и термоэлектрического модуля Пельтье (см. рис. 6), мультиметра с термопарой и стрелочного амперметра.
Температура в электрохолодильнике измеряется с помощью термопары 4, размещенной в охлаждаемой камере 1 и мультиметра 6 .
Рис. 6. Лабораторный стенд для исследования эффекта Пельтье
1- охлаждаемая камера; 2- дверца с теплоизоляцией; 3- радиатор холодной стороны модуля Пельтье; 4- термопара для измерения температуры в камере (1); 5- амперметр для измерения тока модуля Пельтье; 6- цифровой мультиметр, предназначенный для измерения тока, напряжения, сопротивления и температуры.
Измерение постоянного тока модуля Пельтье осуществляется стрелочным амперметром постоянного тока 5.
В лабораторном стенде предусмотрена возможность изменять среднее значение тока модуля Пельтье с помощью переключателя SA (рис. 7).
Рис. 7. Электрическая схема стенда для исследования полупроводникового модуля Пельтье: 1- охлаждаемая камера; 2- дверца с теплоизоляцией; 3- радиатор холодной стороны модуля Пельтье; 4- термопара для измерения температуры в камере (1); 5- амперметр для измерения тока модуля Пельтье; 6- цифровой мультиметр, предназначенный для измерения тока, напряжения, сопротивления и температуры.
При замкнутом положении ключа SA(при этом ключ SA шунтирует Rш) весь ток от блока питания (источника стабилизированного постоянного напряжения 12В) поступает в модуль Пельтье, значение этого тока показывает амперметр 6 рис. 6. При размыкании SB1 ток поступает через Rш в модуль Пельтье, это приводит к уменьшению тока в данной цепи, а следовательно и к повышению температуры в камере 1 холодильника.
Домашняя подготовка к выполнению лабораторной работы
Изучить принцип действия полупроводникового модуля Пельтье.
Описать конструкцию охлаждающего модуля Пельтье (МП).
Области применения МП.
Порядок выполнения работы
Установить выключатель в положение «выкл».
Включить стенд в сеть ~220В.
Записать значение тока МП и температуру в охлаждаемой камере.
Снять зависимость температуры в камере от времени при большем значении тока МП в положении выключателя SA «вкл». Данные занести в таблицу1.
Таблица 1
-
Ток модуля Iм=______
Т0 С
T мин.
Измерения производить до установившегося значения температуры.
Аналогичные измерения осуществить при меньшем значении тока МП в положении выключателя SA «выкл». Данные занести в таблицу 2.
Таблица 2
-
Ток модуля Iм=______
Т0 С
T мин.