太阳能固态制冷技术是一种基于固态制冷技术开发的新型制冷技术,基于热电制冷原理。于其缺乏制冷剂,噪音,污染和常规能源短缺以及太阳能开发和利用的优点,太阳能半导体制冷技术越来越引起专家的关注并取得了突破。了提高太阳能半导体制冷设备的制冷效率,本文通过实验分析和研究了影响其制冷性能的几个问题。[关键词]太阳能固态冰箱随着社会和经济的发展,生活质量越来越成为人们关注的焦点。调已经在行业内得到发展现代的,现在广泛用于民用或工业应用。于广泛使用的氟利昂制冷剂对臭氧层具有显着的破坏作用,因此存在向氟利昂替代工作流体的趋势。导体太阳能制冷是一种特殊的制冷方法,利用太阳能电池产生的电能驱动固态制冷装置实现热能传递。作原理主要是光伏效应和珀耳帖效应。集团希望生产一种小型,环保的太阳能半导体全自动制冷装置,以拓宽生态环保制冷剂计量表的思路。阳能系统利用太阳能发电原理,主要是太阳能电池组,太阳能控制器和电池。阳能电池的输出在DC中如果必须为家用电器供电,则还需要配置逆变器以将输出电压转换为交流电220V。阳能电池板:太阳能电池板是整个发电系统中最亲密的部分,它将太阳能热辐射转化为电能和吸收到电池中的太阳能。也可以直接输入负载。阳能系统的整体水平在很大程度上取决于该小组。
场上太阳能电池板的价格从几十到几百不等,视用电量而定,用户可根据自己的需要选择。阳能控制器:太阳能控制器的最重要的功能是控制电池的充电和供电电路交换charge.L'état可以合理且有效地设置为根据的功率输出太阳能电池板,使整个系统可以进行最佳配置。电池已满或负载过重时,控制器会自动跳闸以提供过电流保护。阳能控制器目前有几个标称电压水平,12V,24V和220V。池:常用作铅酸电池,镍氢电池或锂电池。为系统仿真实验的一部分,用户可以选择不同电压等级的电池,通常为DC12V和DC24V,以便在有光时存储太阳能电池板产生的能量,然后在必要时提取它以供给负载。为在自然界中,太阳与煤和其他资源不同,通常难以有效地控制它。光的强度和持续时间是不确定的。此,如果你使用太阳能作为动力,那么负荷将在雨季成为废料堆,因为它已经耗尽而无法再运转。此,作者建议,当您选择使用太阳能作为系统的主要电源时,可以选择可控制的能源,例如电能,作为能源。助电源。没有阳光的情况下,电池仍可以直接充电或直接送到系统。不仅节省了能源,保护了环境,还提高了系统的效率并降低了成本。阳能冷却冰箱结构的描述随着半导体材料的发展,固态冰箱于1960年出现。是一种由半导体组成的冷却装置。导体冷却器材料要求更高:它们必须具有N-和P-型半导体的特性,并且包含改变电动势,电导率和电导率的温差所需的杂质。半导体,从而使这种半导体特殊可用作制冷材料。[1]中国通常用于半导体的材料是基于碲化铋的固溶体三元合金。碲化锑中的杂质混合后,用于形成的N或P型原件的半导体温度差进行了一系列的特殊处理,其中,Bi2Te3基Sb2Te3是P型和Bi2Te3- Bi2Se3型N.下面的图1是固态冰箱的简化图。
半导体制冷机中有许多P型和N型颗粒,它们紧密排列并连接到诸如铜或铝之类的金属导体的公共导体上以形成通孔,然后两个陶瓷夹在外面。裹的薄膜对陶瓷薄膜有一定的要求,首先是良好的绝缘性,其次是良好的导热性。外,半导体制冷组件比其他材料的制冷薄膜具有一些优点:(1)环保,无污染,不破坏生态,无物质有毒有害。(2)半导体制冷装置功率低,用量少,重量轻。适合人们的小型化要求。(3)不受失重和超重的影响。(4)只要连接了开关电源,就可以改变制冷和制热模式。(5)无压缩机,有效解决泵振动引起的噪音。于这些优点,固态制冷技术在低温生物学,超导技术,低温手术,低温电子学,通信技术,红外技术,激光技术和空间技术等方面具有广泛的应用。[2]太阳能冰箱的运行原理基于热电效应的固态制冷技术被称为热电冷却,也称为温差冷却。前,市场上有许多类型的制冷方法,如液化气制冷,气体膨胀制冷,涡流管制冷和热电制冷。电效应的理论基础是固体的热电效应,包括塞贝克效应,珀耳帖效应,汤姆逊效应,焦耳效应和傅立叶效应。三个效应是电能和能量的相互转换和可逆性,最后两个效应是热量的不可逆效应。P型半导体元件与N型半导体元件组合以形成一对热电偶,冷库安装其构成半导体制冷器的基本装置。P型材料缺少电子,电势为正,N型材料具有过量的电子,电势为负。
电子从P端通过PN结到达N端时,电子能量和增加的能量等于PN结消耗的能量。热电偶连接到闭环。接直流电源时,顶部连接器的电流方向为NP。时,温度降低并且热量被吸收以形成冷端。
部密封的电流方向是PN,温度在升高。放热,形成一个热门的结局。对半导体热电偶对在电路上串联连接并且在传热中并联连接,这构成了共同的制冷热电堆。旦连接了直流电源,热电堆的热端可以通过各种传热装置连续消散。
持一定的温度。后将热电堆的冷端置于工作环境中以吸收热量,从而产生低温。实现制冷。
下是热电制冷的工作原理。[3]太阳能冰箱应用中的问题在我们对半导体太阳能冰箱的研究中,为了更好地了解太阳能半导体制冷箱的性能影响,我们遇到了一些问题,比如:非永久性太阳能半导体制冷仪器在不同的照明和环境条件下具有不同的工作效率。此,如果我们能够研究这两个因素和其他因素对不同条件下制冷箱制冷性能的影响,也可以反映出太阳能半导体制冷机组的制冷效果,这可以作为其实际应用的良好基础;环境的看法是,计数器的量度,作者表明,一个敏感计可串联连接在实验电路以反映实时日光强度的变化和改进不太明显通过监测参数的变化并使用计算机模拟来制冷箱的制冷条件。据数字电子控制理论的知识,为太阳能半导体制冷设备提供了一种可靠,高效的数字控制装置,从而保证了这类设备的高效运行。
者认为,随着科学技术的发展,太阳能半导体制冷仪器的新产品将不可避免地进入千家万户的家庭,如电子计算机,并将成为必不可少的元素。
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