Аналіз зв’язку динаміки термоелектричного охолоджувача з конструкцією і режимами роботи

Автор(и)

  • Vladimir Zaykov Науково-дослідницький інститут «ШТОРМ» вул. Терешкової, 27, м. Одеса, Україна, 65076, Україна https://orcid.org/0000-0002-4078-3519
  • Vladimir Mescheryakov Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, 15, м. Одеса, Україна, 65016, Україна https://orcid.org/0000-0003-0499-827X
  • Yurii Zhuravlov Національний університет «Одеська морська академія» вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Україна, 65029, Україна https://orcid.org/0000-0001-7342-1031

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123891

Ключові слова:

термоелектричний охолоджувач, стаціонарний режим, температура тепло поглинаючого спаю, показники надійності

Анотація

Розглянуто модель взаємозв’язку основних показників динаміки і надійності з врахуванням конструктивних елементів охолоджуючого пристрою для різних режимів роботи. Одержані співвідношення дозволяють визначити час виходу термоелектричного охолоджуючого пристрою на стаціонарний режим і температуру теплопоглинаючого спаю. Показано, що врахування теплофізичних, конструктивних і енергетичних показників дозволяє управляти часом виходу охолоджувача в стаціонарний режим

Біографії авторів

Vladimir Zaykov, Науково-дослідницький інститут «ШТОРМ» вул. Терешкової, 27, м. Одеса, Україна, 65076

Кандидат технічний наук, начальник сектору

Vladimir Mescheryakov, Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, 15, м. Одеса, Україна, 65016

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра інформатики

Yurii Zhuravlov, Національний університет «Одеська морська академія» вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, Україна, 65029

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології матеріалів та судноремонту

Посилання

  1. Salamova, N. A., Shalumov, A. S., Martynov, O. Yu., Bagaeva, T. A. (2011). Analysis and provision of the thermal characteristics of the radio electronic means’ designs using the subsystem ASONIKA-T. Successes of modern radio electronics, 1, 42–49.
  2. Ndao, S., Peles, Y., Jensen, M. K. (2009). Multi-objective thermal design optimization and comparative analysis of electronics cooling technologies. International Journal of Heat and Mass Transfer, 52 (19-20), 4317–4326. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.03.069
  3. Zebarjadi, M., Esfarjani, K., Dresselhaus, M. S., Ren, Z. F., Chen, G. (2012). Perspectives on thermoelectrics: from fundamentals to device applications. Energy Environ. Sci., 5 (1), 5147–5162. doi: 10.1039/c1ee02497c
  4. Rowe, D. M. (Ed.) (2012). Materials, Preparation, and Characterization in Thermoelectrics. Vol. 1. 1-st ed. Boca Raton: CRC Press, 552.
  5. Sootsman, J. R., Chung, D. Y., Kanatzidis, M. G. (2009). New and Old Concepts in Thermoelectric Materials. Angewandte Chemie International Edition, 48 (46), 8616–8639. doi: 10.1002/anie.200900598
  6. Thermoelectric modules market. Analytical review (2009). RosBussinessConsalting, 92.
  7. Choi, H.-S., Seo, W.-S., Choi, D.-K. (2011). Prediction of reliability on thermoelectric module through accelerated life test and Physics-of-failure. Electronic Materials Letters, 7 (3), 271–275. doi: 10.1007/s13391-011-0917-x
  8. Wereszczak, A. A., Wang, H. (2011). Thermoelectric Mechanical Reliability. 2011 Vehicle Technologies Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting. Arlington, 18.
  9. Zhang, L., Wu, Z., Xu, X., Xu, H., Wu, Y., Li, P., Yang, P. (2010). Approach on thermoelectricity reliability of board-level backplane based on the orthogonal experiment design. International Journal of Materials and Structural Integrity, 4 (2/3/4), 170. doi: 10.1504/ijmsi.2010.035205
  10. Zaikov, V. P., Kinshova, L. A., Moiseev, V. F. (2009). Prediction of reliability on thermoelectric cooling devices. Kn. 1. Single-stage devices. Odessa: Politehperiodika, 120.
  11. Egorov, V. I. (2006). Exact methods for solving heat conduction problems. Sankt-Peterburg: SPb. GU ITMO, 48.
  12. Shostakovskiy, P. (2010). Development of thermoelectric cooling systems and thermostating using the computer program KRYOTHERM. Components and technologies, 9, 113–120.
  13. Zaykov, V., Mescheryakov, V., Zhuravlov, Yu. (2017). Analysis of the possibility to control of the inertia of the thermoelectric cooler. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (8 (90)), 17–24. doi: 10.15587/1729-4061.2017.116005

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-19

Як цитувати

Zaykov, V., Mescheryakov, V., & Zhuravlov, Y. (2018). Аналіз зв’язку динаміки термоелектричного охолоджувача з конструкцією і режимами роботи. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8 (91), 12–24. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123891

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання