RU2537655C1 - Теплообменное устройство - Google Patents

Теплообменное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2537655C1
RU2537655C1 RU2013156893/06A RU2013156893A RU2537655C1 RU 2537655 C1 RU2537655 C1 RU 2537655C1 RU 2013156893/06 A RU2013156893/06 A RU 2013156893/06A RU 2013156893 A RU2013156893 A RU 2013156893A RU 2537655 C1 RU2537655 C1 RU 2537655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
thermoelectric coolers
coolers
height
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2013156893/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Бежанович Начкебия
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"
Priority to RU2013156893/06A priority Critical patent/RU2537655C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537655C1 publication Critical patent/RU2537655C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к холодильному оборудованию, а именно, к термоэлектрическим холодильным установкам и может быть использовано, например, для охлаждения воздуха в продовольственных кладовых на судах в жестких условиях эксплуатации, а также в устройствах кондиционирования воздуха. Технический результат изобретения заключается в повышении надежности за счет создания равномерного усилия сжатия теплообменивающихся поверхностей, увеличении срока работы. Теплообменное устройство состоит из стянутых винтами воздушного и водяного теплообменников, между которыми в тепловом контакте установлены термоэлектрические охладители, расположенные в виде прямоугольника и окруженные защитным барьером. Устройство отличается тем, что дополнительно введены упоры, расположенные по периметру и в центре прямоугольника, при этом высота упомянутых упоров превышает высоту термоэлектрических охладителей, а на поверхности термоэлектрических охладителей, которые контактируют с теплообменниками, нанесен слой теплопроводного материала. Упоры выполнены из низкотеплопроводного материала. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к холодильному оборудованию, а именно к термоэлектрическим холодильным установкам, и может быть использовано, например, для охлаждения воздуха в продовольственных кладовых на судах в жестких условиях эксплуатации, а также в устройствах кондиционирования воздуха.
Принцип работы теплообменного устройства (термоэлектрического модуля - ТЭМ) основан на эффекте Пельтье, когда при пропускании постоянного тока через контакты двух разнородных металлов (полупроводников), из которых состоит ТЭМ, на одном из контактов происходит охлаждение (поглощение тепла), а на другом - выделение тепла.
Уровень техники
Известны теплообменные термоэлектрические устройства, содержащие воздушные, гидравлические теплообменники, между которыми в тепловом контакте установлены два и более термоэлектрических охладителя, образующих плоский слой и, окруженных по периметру защитным барьером из низко теплопроводного материала, при этом теплообменники между собой стянуты винтами - RU 2187052 F25B 21/02, 14.12.2000, RU 2092753 F25B 21/02, 13.06.1996, RU 2364803 F25B 21/02, 18.09.2007, RU 2397074 B60H 1/32, 01.09.2008, RU 2234647 F25B 21/02, 27.11.2002.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран холодильный термоэлектрический блок RU 2092753, F25B 21/02, 13.06.1996. Блок содержит два и более термоохладителей ,на горячих и холодных спаях которых установлены радиаторы. Пространство между радиаторами и полость между горячим и холодным спаями заполнено теплоизоляционным влагонепроницаемым материалом, радиатор горячих спаев выполнен в виде автономных секций, закрепленных только на одном модуле термоохладителя, при этом радиатор и вентилятор для его обдува размещены в кожухе, имеющем форму диффузора с сужением в сторону радиатора. Отверстия для входа и выхода воздуха выполнены на противоположных торцевых сторонах кожуха.
К недостаткам прототипа и известных конструкций (например, RU 2397074 B60H 1/32, 01.09.2008), в которых тепловой контакт термоэлектрических охладителей с теплообменниками достигается стяжными винтами, следует отнести повышенную вероятность разрушения термоэлектрических охладителей, работающих в условиях постоянной силовой нагрузки (сжатии). Существующая концепция использования термоэлектрических охладителей, работающих "на прижим", основана на том, что для эффективной работы их следует как можно сильнее зажимать между теплообменными поверхностями (теплоотводами) для снижения термического сопротивления механического контакта теплообменивающихся поверхностей. Однако усилие стяжки может вызвать неравномерность сжатия, которое приводит к деформации теплообменников и к повреждению самих охладителей, например, разрушению керамических электротеплопереходов. Как показывает опыт работы и эксплуатации ТЭМ, термоэлектрические охладители не могут надежно работать в условиях постоянного сжатия. Тем не менее, известные изобретения предлагают мероприятия, направленные как на усиление сжатия охладителей, так и на его более равномерное распределение на поверхности сжатия. Например, в устройстве RU 2397074, В60Н 1/32, 01.09.2008 с этой целью предложены специальной формы пружины в виде коромысла, которые стягиваются резьбовой шпилькой, осуществляющей усилие стяжки до 200 кгс на термоэлектрический охладитель. Для создания вышеупомянутого усилия требуется шпилька с резьбой не менее М8, которая заметно увеличит теплопотери вследствие перетечки тепла с охлаждающего теплообменника к охлаждаемому. Для уменьшения таких теплопритоков усилие затяжки винтов передается на теплообменники через теплоизоляционные втулки, которые изготавливают, например, из пластических или тому подобных материалов. Высота втулок в известных устройствах из конструктивных соображений не превышает 3-6 мм, увеличение высоты теплоизоляционных втулок приведет к торможению воздушного потока на элементах крепежа и образованию вихревых потоков. Малая же высота втулок не дает возможности максимально использовать положительный эффект от их применения.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании новой надежной конструкции теплообменного устройства, работающей в жестких условиях эксплуатации на судах.
Технический результат изобретения заключается в повышении надежности за счет создания равномерного усилия сжатия теплообменивающихся поверхностей, увеличении срока работы.
Раскрытие изобретения
Поставленные задачи решены следующим образом. Теплообменное устройство состоит из стянутых винтами воздушного и водяного теплообменников, между которыми в тепловом контакте установлены термоэлектрические охладители, расположенные в виде прямоугольника и окруженные защитным барьером. Устройство отличается тем, что дополнительно введены упоры, расположенные по периметру и в центре прямоугольника, при этом высота упомянутых упоров превышает высоту термоэлектрических охладителей, а на поверхности термоэлектрических охладителей, которые контактируют с теплообменниками, нанесен слой теплопроводного материала. Упоры выполнены из низкотеплопроводного материала, например, стеклотекстолита. Устройство содержит термоэлектрические охладители в количестве n=24.
Кроме того, термоэлектрические охладители установлены на планки, которые выполнены из электроизоляционного материала и имеют профиль, удерживающий охладители от линейных перемещений.
Кроме того, винты, стягивающие воздушный и водяной теплообменники, дополнительно снабжены упорными втулками, выполненными из низкотеплопроводного материала, например, капролона, и установлены со стороны водяного теплообменника, при этом высота втулок не более высоты теплообменника.
Кроме того, винты, стягивающие воздушный и водяной теплообменники, выбраны в количестве, равном 10.
Осуществление изобретения
Заявляемое изобретение поясняется рисунками. На фиг.1 изображено устройство в разрезе, на фиг.2 - разрез по А-А фиг.1, на фиг. 3 - узел соединения ребра воздушного теплообменника.
Устройство содержит воздушный теплообменник 1 и водяной теплообменник 2, между которыми размещен плоский, прямоугольной формы слой из термоэлектрических охладителей 3 и датчиков температуры 4. Теплообменники 1 и 2 стянуты по контуру винтами 5. Усилие стяжки замыкается на упоры 6, которые установлены между теплообменниками по периметру и в центре. Винты 5 передают усилие на теплообменник 2 через нетеплопроводные упорные втулки 7. Каналы 8 в стенке теплообменника 2 соединяют полость, занятую термоэлектрическими охладителями 3, с клеммной коробкой 9, расположенной на внешней стороне теплообменника 2. На коробке установлена крышка 10, которая закреплена винтами с уплотнением (не показано). В коробке 9 выполнен сальниковый ввод 11 для установки кабеля наружных подключений. Провода от термоохладителей и датчиков температуры распаяны на клеммной плате 12, установленной в клеммной коробке 9. К этой же плате 12 подведен и подпаян кабель наружных подключений. В коробку помещены упаковки с силикагелем 13. Боковые поверхности термоэлектрических охладителей 3 по периметру окружены защитным барьером из двух резиновых жгутов 14 и охвачены снаружи единым сплошным защитным покрытием из кремнийорганического герметика 15.
Для улучшения теплообмена на поверхности контакта термоэлектрических охладителей 3 нанесена кремнийорганическая теплопроводная паста (КПТ-8). Охладители установлены на электроизоляционные планки 16. Ребра 17 воздушного теплообменника запрессованы в основании 18 теплообменника 1
Теплообменное устройство работает следующим образом. При его сборке теплообменники 1 и 2 стягивают винтами 5, до тех пор, пока теплообменники не сблизятся на расстояние, равное высоте упоров 6, которое на несколько десятых миллиметра превышает высоту термоэлектрических охладителей 3. Термоэлектрические охладители вначале испытывают некоторое давление, передаваемое на них от теплообменников через слой теплопроводного материала (кремнийорганическая паста, гель), но, когда упоры остановят сближение теплообменников, теплопроводный материал, обладая заметной текучестью, будет ослаблять давление на охладители. Когда толщина слоев по обеим сторонам охладителя станет равной разности высот упоров и охладителей, давление на последние прекратится, и вся дальнейшая работа устройства будет происходить при полностью механически разгруженных охладителях. С целью исключения перемещений (в условиях тряски и вибрации) термоэлектрических охладителей 3, связь которых с теплообменными поверхностями осуществлена только с помощью слоя теплопроводного материала, применены планки 16, выполненные из электроизоляционного материала и имеющие профиль, удерживающий охладители от линейных перемещений. Планки 16 винтами закреплены на стенке водяного теплообменника 2. На планках 16 также закреплены электрические проводники от термоэлектрических охладителей и датчиков температуры 4.
Так как слой пасты на поверхностях контакта термоэлектрических охладителей больше, чем, например, в известном устройстве RU 2397074, то эффективность его работы меньше. Она также уменьшается вследствие перетекания тепла через упоры с горячего (водяного) теплообменника на холодный. Однако тепловые потери по сравнению с прототипом, компенсируются за счет меньших теплоперетоков через стягивающие винты 5. Это объясняется тем, что в предлагаемом устройстве роль стягивающих винтов совершенно иная. Если в прототипе винты должны обеспечивать значительное усилие и потому они большого диаметра (или их количество больше при меньшем диаметре), то в предлагаемом устройстве роль винтов сводится к фиксации теплообменников друг относительно друга при сведении их до упоров 6. Для этого достаточно небольшого количества винтов с резьбой не более М5. В предлагаемом устройстве количество винтов равно 10 и оно определено не требованиями прочности, а необходимостью равномерного (по периметру) монтажа теплообменников друг с другом. Кроме того, перетечки тепла через винты могут быть еще более уменьшены за счет значительного, по сравнению с прототипом, увеличения высоты нетеплопроводных упорных втулок 7. При этом одновременно увеличивают и длину винтов, которые стягивают теплообменники. В предлагаемом изобретении высота упорных втулок может быть ограничена, например, уровнем верхней плоскости водяного теплообменника.
Таким образом, несмотря на то, что эффективность работы предлагаемого устройства близка к известным, надежность его работы будет значительно выше за счет силовой разгрузки термоэлектрических охладителей.
Защитный барьер термоэлектрических охладителей образован двумя жгутами квадратного сечения 14. Один жгут приклеен к воздушному теплообменнику 1, другой - к водяному 2. Между жгутами предусмотрен зазор от 0,5 до 2,0 мм. При обмазке снаружи жгутов кремнийорганическим герметиком 15 образуется сплошной защитный слой, перекрывающий зазор между жгутами. При включении устройства, когда температуры обоих теплообменников могут значительно отличаться, защитный барьер, обладая упругостью, сохраняет механическую прочность и паро-влаго-непроницаемость. Провода от термоэлектрических охладителей 3 и датчиков температуры 4 через каналы 8 в стенке водяного теплообменника 2 выводят в клеммную коробку 9. Клеммную коробку герметично закрывают крышкой 10, а кабель подключения проводят через сальниковую буксу. Таким образом, работа термоэлектрических охладителей 3 происходит в полностью герметичной зоне, в которую исключен доступ водяных паров. Для полного исключения в герметичной зоне остаточных паров воды в клеммную коробку вложена упаковка с силикагелем 13.
В предлагаемом изобретении использованы 24 термоэлектрических охладителя. Как показали проведенные испытания, это число является оптимальным количеством, обеспечивающим максимальное число комбинаций необходимых вариантов подключений. Устройство с 24 термоэлектрическими охладителями оптимально также по габаритам и массе (около 12 кг), что делает его удобным для использования в холодильных установках различной производительности.
С целью исключения разрушения мест запрессовки ребер 17 в основание 18 теплообменника 1 (при отрицательных температурах охлаждаемого воздуха в условиях выпадения росы и образования инея), зоны запрессовки (фиг.3) обрабатывают водостойким лаком, например, УР-231, который заполняет все неплотности, микротрещины и микрополости, которые неизбежно остаются после запрессовки ребер. Тем самым исключена возможность заполнения водой этих неплотностей и микротрещин. Таким образом, надежность работы ТЭМ модуля повышается.
При работе устройства на судах в водяной теплообменник подают охлаждающую воду, температура которой может достигать 5°C. При этом на внешних стенках теплообменника может выпадать роса. Длительное воздействие капельной влаги на стенки теплообменника способно вызвать усиленную коррозию. Кроме того, как показывает опыт, количество сконденсированной влаги на стенках теплообменника в течение часа может достигать 100 мл, что равносильно дополнительной тепловой нагрузке 60 Вт. При расчетной нагрузке на теплообменник 600 Вт дополнительная нагрузка от конденсата может быть принята во внимание. С целью повышения эффективности водяных теплообменников и повышения коррозионной устойчивости наружная поверхность водяных теплообменников покрыта жидким керамическим теплоизоляционным покрытием типа "Корунд", исключающим выпадение на покрытых поверхностях конденсата.

Claims (5)

1. Теплообменное устройство, состоящее из стянутых винтами воздушного и водяного теплообменников, между которыми в тепловом контакте установлены термоэлектрические охладители, расположенные в виде прямоугольника и окруженные защитным барьером, отличающееся тем, что дополнительно введены упоры, расположенные по периметру и в центре прямоугольника, при этом высота упомянутых упоров превышает высоту термоэлектрических охладителей, а на поверхности термоэлектрических охладителей, которые контактируют с теплообменниками, нанесен слой из теплопроводного материала, при этом упомянутые охладители установлены на планки, а винты, стягивающие воздушный и водяной теплообменники, дополнительно снабжены упорными втулками, установленными со стороны водяного теплообменника, при этом высота втулок не более высоты теплообменника.
2. Теплообменное устройство по п. 1, отличающееся тем, что упоры выполнены из низкотеплопроводного материала, например стеклотекстолита.
3. Теплообменное устройство по п. 1, отличающееся тем, что планки, на которые установлены термоэлектрические охладители, выполнены из электроизоляционного материала и имеют профиль, удерживающий охладители от линейных перемещений.
4. Теплообменное устройство по п. 1, отличающееся тем, что термоэлектрические охладители выбраны в количестве n=24.
5. Теплообменное устройство по п. 1, отличающееся тем, что упорные втулки выполнены из низкотеплопроводного материала, например капролона.
RU2013156893/06A 2013-12-20 2013-12-20 Теплообменное устройство RU2537655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156893/06A RU2537655C1 (ru) 2013-12-20 2013-12-20 Теплообменное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156893/06A RU2537655C1 (ru) 2013-12-20 2013-12-20 Теплообменное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2537655C1 true RU2537655C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53287820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156893/06A RU2537655C1 (ru) 2013-12-20 2013-12-20 Теплообменное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537655C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5584183A (en) * 1994-02-18 1996-12-17 Solid State Cooling Systems Thermoelectric heat exchanger
RU2092753C1 (ru) * 1996-06-13 1997-10-10 Григорий Арамович Аракелов Холодильный термоэлектрический блок
RU2110020C1 (ru) * 1996-03-20 1998-04-27 Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Термоэлектрическое охлаждающе-нагревательное устройство
RU2176191C1 (ru) * 2001-04-09 2001-11-27 Исаев Леонид Аркадьевич Термоэлектрический генератор "зодиак"
RU2397074C2 (ru) * 2008-09-01 2010-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие Квант" ОАО "НПП Квант" Термоэлектрический кондиционер

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5584183A (en) * 1994-02-18 1996-12-17 Solid State Cooling Systems Thermoelectric heat exchanger
RU2110020C1 (ru) * 1996-03-20 1998-04-27 Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" Термоэлектрическое охлаждающе-нагревательное устройство
RU2092753C1 (ru) * 1996-06-13 1997-10-10 Григорий Арамович Аракелов Холодильный термоэлектрический блок
RU2176191C1 (ru) * 2001-04-09 2001-11-27 Исаев Леонид Аркадьевич Термоэлектрический генератор "зодиак"
RU2397074C2 (ru) * 2008-09-01 2010-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие Квант" ОАО "НПП Квант" Термоэлектрический кондиционер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100455924B1 (ko) 펠티어소자를 이용한 냉각 및 가열 장치
CN103591730B (zh) 半导体制冷集成系统
US5156004A (en) Composite semiconductive thermoelectric refrigerating device
WO1997014925A1 (en) Thermoelectric device with evaporating/condensing heat exchanger
WO2008066764A1 (en) Heat dissipation system for photovoltaic array interconnection sytem
US11184996B1 (en) Double sided heat exchanger cooling unit
US20180178621A1 (en) Peltier effect air dehumidifier for installation in a container
US20190234627A1 (en) Electric controller based on thermally superconductive heat dissipating plate and air conditioner outdoor unit
CA2823539C (en) Thermoelectric compressed air and/or inert gas dryer
CN101222836B (zh) 直传-帕尔帖效应制冷混合式散热方法及装置
CN207067638U (zh) 换热器及投影设备
RU2537655C1 (ru) Теплообменное устройство
WO2008142414A1 (en) Condenser heatsink
RU144269U1 (ru) Термоэлектрический модуль
RU144265U1 (ru) Термоэлектрический модуль
KR20140055824A (ko) 전자부품용 대류 순환형 냉각장치
CN104703437A (zh) 一种冷却装置及系统
CN104703438B (zh) 一种冷却装置及系统
CN105261597B (zh) 一种管道散热模组
RU2537647C1 (ru) Теплообменное устройство
RU144268U1 (ru) Термоэлектрический модуль
CN104930890B (zh) 一种热交换器及半导体酒柜
CA2692229A1 (en) Thermoeletric 2-phase gravity condenser & methods of improving existing heat pipe systems
RU2180421C2 (ru) Осушитель воздуха герметичных отсеков космических аппаратов
CN111526699A (zh) 电器设备、电器盒及其控温方法