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¿Por qué no utilizar chips de refrigeración semiconductores para aires acondicionados o refrigeradores?

Para garantizar el funcionamiento normal del chip de refrigeración semiconductor, se requiere una disipación de calor efectiva en el extremo caliente mientras se utiliza el extremo frío del chip de refrigeración semiconductor. El calor que debe disiparse incluye el calor. liberado por el efecto Parnell y el propio chip de refrigeración. Este calor es mucho mayor que el calor absorbido por el extremo frío. Por lo tanto, la eficiencia de los chips de refrigeración semiconductores es en realidad muy baja y la energía consumida durante el enfriamiento es mucho mayor que la capacidad de enfriamiento.

Además, la disipación de calor activa se utiliza generalmente para disipar el calor en el extremo caliente del chip de refrigeración semiconductor. El dispositivo de disipación de calor activa también consume electricidad, lo que resulta en una eficiencia de refrigeración muy baja (capacidad de refrigeración/energía eléctrica). consumido) de todo el modelo de refrigeración de semiconductores Muy bajo.

Por lo tanto, es muy antieconómico utilizar chips de refrigeración semiconductores en aplicaciones de refrigeración de alta potencia, como acondicionadores de aire. El requisito previo es encontrar un método que no sea demasiado grande y que pueda usarse en el extremo caliente del sistema. Pila de chips de refrigeración. Dispositivo que disipa eficazmente el calor que es más del doble de la potencia de enfriamiento del aire acondicionado.

Información ampliada:

Ventajas y características de las aletas de refrigeración semiconductoras

Como fuente de frío especial, las aletas de refrigeración tienen las siguientes ventajas y características en aplicaciones técnicas:

1. No requiere ningún refrigerante y puede funcionar de forma continua. No hay fuente de contaminación, ni partes giratorias, ni efecto de rotación, ni partes deslizantes, es una pieza sólida, sin vibraciones, sin ruido al trabajar. y larga vida útil.

2. El chip de refrigeración semiconductor tiene dos funciones, que pueden ser tanto enfriar como calentar. La eficiencia de enfriamiento generalmente no es alta, pero la eficiencia de calentamiento es muy alta, siempre mayor que 1. Por lo tanto, los sistemas de calefacción y refrigeración separados se pueden reemplazar por uno de una sola pieza.

3. El chip de refrigeración semiconductor es un chip de conversión de corriente. Mediante el control de la corriente de entrada, se puede lograr un control de temperatura de alta precisión, junto con medios de control y detección de temperatura. El control remoto, el control de programas y el control por computadora facilitan la formación de un sistema de control automático.

4. La inercia térmica del chip de refrigeración semiconductor es muy pequeña y el tiempo de enfriamiento y calentamiento es muy rápido. Cuando el extremo caliente tiene buena disipación de calor y el extremo frío no tiene carga. El chip puede alcanzar la diferencia máxima de temperatura en menos de un minuto después del encendido.

5. El uso inverso de los chips de refrigeración semiconductores es la generación de energía por diferencia de temperatura. Los chips de refrigeración semiconductores son generalmente adecuados para la generación de energía en áreas de temperatura media y baja.

6. La potencia de un solo par de elementos de refrigeración de un chip de refrigeración semiconductor es muy pequeña, pero si se combina en una pila y el mismo tipo de pilas se conectan en serie y en paralelo para formar una refrigeración. sistema, la potencia se puede aumentar. Es muy grande, por lo que la potencia de enfriamiento puede variar desde unos pocos milivatios hasta decenas de miles de vatios.

7. El rango de diferencia de temperatura del chip de refrigeración semiconductor se puede realizar desde una temperatura positiva de 90 °C hasta una temperatura negativa de 130 °C.