HEATING - COOLING UNIT М8-127
ТЕРМОМОДУЛЬ М 8-127
НАЗНАЧЕНИЕ
Работая как высокоэффективный тепловой насос, термомодуль М8-127 предназначен для быстрого и долговременного охлаждения или нагревания газообразных, жидких и твёрдых веществ с возможностью моментального реверса теплового эффекта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение------------- от 0 до15,4Вольт
Потребляемый ток --------------от 0 до 6,0Ампер
(Типовой режим: напряжение 12,5 В, ток ≤4,0 А)
Разность температур----DT=(70±1)°Кельвина
(между поверхностями)
Холодопроизводительность---Рхол.= 50Ватт
Теплопроизводительность-----Ргор.=110Ватт
Наработка на отказ----------------100 000часов
Размеры----------------------------40х40х3,6 мм
Возможна сборка в пакеты (sandwich)
для получения разности температур
между поверхностями до 130°Кельвина.
Герметизация периметра для защиты от конденсата увеличивает стоимость на 10%.
Будьте аккуратны при монтаже, не изгибайте выводы вблизи мест пайки.
Категорически НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА горячей стороны выше 120ºС.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Работа термомодуля основана на использовании эффекта Пельтье,
сущность которого состоит в выделении или поглощении теплоты
при протекании электрического тока через контакт двух проводников
с разными значениями термоэлектрических коэффициентов α.. Выделение теплоты сменяется её поглощением при изменении направления тока.
Главная причина возникновения разности температур между поверхностями термомодуля - это нарушение теплового равновесия в потоке носителей тока.
Поясним это подробнее.
Средняя энергия носителей тока зависит от их энергетического спектра,концентрации и механизмов рассеяния, поэтому в разных проводниках она различна.
При переходе из одного проводника в другой:
-электроны либо передают свою избыточную энергию áтомам,
-либо электроны получают энергию за счёт атомов проводника.
В первом случае вблизи контакта выделяется, а во втором поглощается теплота Пельтье, количество которой определяется по формуле:
Qп = П×I, где: П-коэффициент Пельтье (П=Т×Δα), Т-абсолютная температура °Кельвина), Δα-разность термоэлектрических коэффициентов проводников, I-величина тока через контакт металл - полупроводник.
При переходе электронов из полупроводника в металл, энергия этих электронов проводимости полупроводника значительно выше уровня Ферми металла, поэтому электроны отдают свою избыточную энергию кристаллической решётке. В этом случае теплота Пельтье выделяется и место спáя нагревается.
При противоположном направлении тока перейти из металла в полупроводник могут только те электроны, энергия которых выше дна зоны проводимости.
Тепловое равновесие в металле при этом нарушается и потóм вновь восстанавливается за счёт фононов, то есть электроны отбирают энергию у тепловых колебаний кристаллической решётки. При этом теплота Пельтье поглощается и место спáя охлаждается.
Вторая причина появления дополнительной теплоты Пельтье состоит в том, что
средняя энергия носителей тока с противоположных сторóн контакта различна.
HEATING - COOLING UNIT М4-1,4-127
ТЕРМОМОДУЛЬ М4-1,4-127
НАЗНАЧЕНИЕ
Работая как очень высокоэффективный тепловой насос, термомодуль М8-1,4-127 предназначен для быстрого и долговременного охлаждения или нагревания газообразных, жидких и твёрдых веществ с возможностью моментального реверса теплового эффекта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-Рабочее напряжение------------- от 0 до15,4 Вольт
-Потребляемый ток --------------от 0 до 14,0 Ампер
(Типовой режим: напряжение 12,5 В, ток ≤ 10,0 А)
-Разность температур-----DT=(70±1)°Кельвина
(между поверхностями)
- Холодопроизводительность---Рхол.=125 Ватт
-Теплопроизводительность-----Ргор. = 275Ватт
-Наработка на отказ----------------100 000 часов
-Размеры----------------------------62х62х4,5 мм
Возможна сборка в пакеты (sandwich)
для получения разности температур
между поверхностями до 130°Кельвина.
ЦЕНА за ОДИН термомодуль зависит от общего их количества в заказанной партии:
| |||||
Герметизация периметра для защиты от конденсата увеличивает стоимость на 10%.
Будьте аккуратны при монтаже, не изгибайте выводы вблизи мест пайки.
Категорически НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА горячей стороны выше 120ºС.
ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ.
(ротационного,лопастного и других видов)
Нами проделаны следующие работы:
Оценены среднемесячные и годовые скорости ветра в разные часы суток для юга Украины.
Сделан сравнительный анализ существующих конструкций.
Разработана конструкция ветрогенераторов работающих на малых ветрах не создающая шума , вибрации и других помех со счетом ветровой нагрузки значительно больше чем у существующих аналогов при меньших габаритах и складывающимися лопастями.
Разработана конструкция ветрогенератора с соосными винтами вращающимися в разные стороны.
Запатентован ветрогенератор как струйно-турбинный преобразователь патент UA-9693.
Совместно с институтом возобновленной энегретики НАН Украины .Разрабатываюся генераторы с односторонним, двухсторонним возбуждением с радиальной и тангесциальным
расположением магнитов.
Совместно с НПО «Энергия» разрабатываься накопители -аккумуляторы энергии (трансформатор Тесла).
Ведутся переговоры по реконструкции американских ветрогенераторов WSW SO-100 мощностью 109 квт в Одесской области (г Южный), c Донецкой обл г Новоазовск по модернизации 186 единиц и в Крыму,работающих при скоростях ветра от 6м/с (18% годового времени , смотри справочник по климату выпуск 10, Украинская ССР.
Гелиоколлекторы
В мире накоплен большой опыт проектирования и эксплуатации гелиоустановок. Для южных регионов Украины имеются достоверные данные интенсивности солнечной радиации. Применительно для Одессы находящейся на 46 градусов географической широты интенсивность составляет в июне 670 мдж/м2 , в декабре 80 мдж/м2. Очевидно что применение гелиоустановок для отопления неэффективно, а практическое значение имеет использование солнечной энергии для горячего водоснабжения в период с апреля по октябрь.
Для повышения объективности в современных экономических условиях нами предложены формулы для определения срока окупаемости гелиоустановок по стоимостным показателям, а также срока энергетической окупаемости.
Предложена формула для определения предельной удельной стоимости теплоизоляции коллекторов.
Разработана принципиально новая конструкция, позволяющая примерно вдвое увеличить мощность вырабатываемой электроэнергии.
Разработана конструкция следящего устройства для самоориентации солнечных батарей на Солнце без использования электроники и механики.