新型半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘溫度場(chǎng)流場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)研究
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針對(duì)傳統(tǒng)制冷空調(diào)傘設(shè)備龐大且不節(jié)能環(huán)保等問(wèn)題,提出一種小型便攜式半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘,自行搭建用于測(cè)試操作參數(shù)對(duì)新型半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘溫度場(chǎng)和流場(chǎng)影響的實(shí)驗(yàn)臺(tái),在定環(huán)境溫度、空氣流量和距地高度的實(shí)驗(yàn)條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與傳統(tǒng)制冷空調(diào)傘相比,新型半導(dǎo)體空調(diào)傘不僅可營(yíng)造局域舒適性環(huán)境,而且還擴(kuò)展了制冷系統(tǒng)的應(yīng)用范圍。
半導(dǎo)體制冷空調(diào)器的應(yīng)用前景
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半導(dǎo)體制冷空調(diào)器的應(yīng)用前景——文章介紹了半導(dǎo)體制冷空調(diào)器的工作原理、基本結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),指出了半導(dǎo)體制冷效率提高的主要途徑,闡述了半導(dǎo)體制冷空調(diào)器的發(fā)展現(xiàn)狀和應(yīng)用前景。
傘口直徑對(duì)半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘性能的影響
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本文針對(duì)壓縮式制冷空調(diào)傘體積龐大、不易維修等問(wèn)題,提出一種半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘,并搭建了用于測(cè)量傘口直徑為36、38、40cm的半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘性能的實(shí)驗(yàn)臺(tái)。基于半導(dǎo)體制冷片的珀?duì)栙N效應(yīng),結(jié)合空調(diào)傘傘頭的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用下送風(fēng)空調(diào)傘進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究并分析其溫度場(chǎng)及流場(chǎng)的變化。結(jié)果表明:當(dāng)半導(dǎo)體空調(diào)傘的傘口直徑為38cm時(shí),傘內(nèi)風(fēng)速為0.23~0.47m/s,空調(diào)區(qū)與外界環(huán)境的最大溫差可達(dá)到3.04℃,適于營(yíng)造舒適的局域環(huán)境。
傘口直徑對(duì)半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘性能的影響
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本文針對(duì)壓縮式制冷空調(diào)傘體積龐大、不易維修等問(wèn)題,提出一種半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘,并搭建了用于測(cè)量傘口直徑為36、38、40cm的半導(dǎo)體制冷空調(diào)傘性能的實(shí)驗(yàn)臺(tái).基于半導(dǎo)體制冷片的珀?duì)栙N效應(yīng),結(jié)合空調(diào)傘傘頭的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采用下送風(fēng)空調(diào)傘進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究并分析其溫度場(chǎng)及流場(chǎng)的變化.結(jié)果表明:當(dāng)半導(dǎo)體空調(diào)傘的傘口直徑為38cm時(shí),傘內(nèi)風(fēng)速為0.23~0.47m/s,空調(diào)區(qū)與外界環(huán)境的最大溫差可達(dá)到3.04℃,適于營(yíng)造舒適的局域環(huán)境.
半導(dǎo)體制冷空調(diào)的應(yīng)用與發(fā)展前景
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通過(guò)深入系統(tǒng)的文獻(xiàn)研究,考察近40年來(lái),特別是近10年來(lái)熱電空調(diào)技術(shù)的發(fā)展,指出大型熱電空調(diào)系統(tǒng)近期仍然難以作為普通建筑空調(diào)推廣,小型熱電空調(diào)裝置應(yīng)用于特殊場(chǎng)合則具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì);20世紀(jì)90年代開(kāi)始全球性禁止使用cfcs物質(zhì),為熱電空調(diào)技術(shù)的發(fā)展提供新的機(jī)遇和動(dòng)力;預(yù)期超晶格結(jié)構(gòu)是提高熱電材料優(yōu)值系數(shù)的極具潛力的途徑。
半導(dǎo)體制冷在空調(diào)中應(yīng)用的研究
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本文針對(duì)半導(dǎo)體制冷方式在空氣調(diào)節(jié)中的應(yīng)用進(jìn)行了性能分析,提出改善半導(dǎo)體制冷系數(shù)的基本方向是改進(jìn)半導(dǎo)體材料性能。目前,可通過(guò)改善傳熱條件,提高半導(dǎo)體制冷的性能。
小空間半導(dǎo)體制冷的實(shí)驗(yàn)研究
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小空間半導(dǎo)體制冷的實(shí)驗(yàn)研究——在對(duì)半導(dǎo)體制冷實(shí)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,模擬小空間(1m3)的制冷環(huán)境,對(duì)影響半導(dǎo)體制冷的因素進(jìn)行了討論.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,半導(dǎo)體熱電堆兩端的散熱器和散冷器的結(jié)構(gòu)是影響半導(dǎo)體制冷效率的一個(gè)很重要的因素,熱電堆的工作電壓和電流與制...
半導(dǎo)體制冷在氡室溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的應(yīng)用
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半導(dǎo)體制冷在氡室溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的應(yīng)用——蒸汽壓縮式制冷法和半導(dǎo)體制冷法進(jìn)行了比較,簡(jiǎn)述了適用于氡室溫度控制的半導(dǎo)體制冷法的原理,并用實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)半導(dǎo)體制冷法的制冷和加熱效果進(jìn)行了直觀的闡述。
半導(dǎo)體制冷保溫容器制冷性能的實(shí)驗(yàn)研究
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半導(dǎo)體制冷保溫容器制冷性能的實(shí)驗(yàn)研究——文章研制一種主要用于血液保存的半導(dǎo)體制冷保溫容器的制冷系統(tǒng).通過(guò)對(duì)其不同工作電壓、境溫度及外部散熱等條件制冷性能的研究,找出了影響半導(dǎo)體制冷性能的主要因素.
半導(dǎo)體制冷及其在物理實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用
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半導(dǎo)體制冷及其在物理實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用——半導(dǎo)體制冷是通過(guò)空穴和電子在運(yùn)動(dòng)中直接傳遞熱量的固體致冷方式.本文通過(guò)半導(dǎo)體致冷型恒溫量熱器和半導(dǎo)體熱電特性實(shí)驗(yàn)為例,說(shuō)明在物理實(shí)驗(yàn)中應(yīng)用半導(dǎo)體制冷技術(shù)的設(shè)計(jì)思路及優(yōu)勢(shì)。
基于半導(dǎo)體制冷的動(dòng)態(tài)不規(guī)則物體降溫
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基于半導(dǎo)體制冷的動(dòng)態(tài)不規(guī)則物體降溫——目前便攜式電子降溫設(shè)備大多針對(duì)處于靜態(tài)的對(duì)象。本文研究半導(dǎo)體對(duì)于具有不規(guī)則外表并可能實(shí)時(shí)變換空間位置的物體進(jìn)行降溫的可行性,試驗(yàn)綜合考慮了儲(chǔ)水箱的起始水溫、水循環(huán)流量、風(fēng)冷散熱功率等因素,并提出了這類設(shè)備...
基于半導(dǎo)體制冷器件的小型溫度控制系統(tǒng)
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基于半導(dǎo)體制冷器件的小型溫度控制系統(tǒng)——本文介紹了基于半導(dǎo)體制冷器件的小型溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想以及實(shí)現(xiàn)方法。重點(diǎn)研究了半導(dǎo)體制冷器件的基本原理、系統(tǒng)構(gòu)成、以及pid控制方法的單片機(jī)(scm)實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)經(jīng)實(shí)際測(cè)試,溫度可在-2.5℃到60oc范圍內(nèi)設(shè)定,設(shè)...
半導(dǎo)體制冷技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
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半導(dǎo)體制冷技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用——不同于傳統(tǒng)的制冷,半導(dǎo)體制冷可以打破常規(guī),強(qiáng)行將被制冷物體的溫度降到比環(huán)境溫度還低。其實(shí)現(xiàn)的原理印強(qiáng)行打破熱平衡,實(shí)現(xiàn)溫差效果。只要充分處理好制冷片熱端的散熱,即可達(dá)到理想的制冷效果。
優(yōu)化半導(dǎo)體制冷工況的理論分析
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優(yōu)化半導(dǎo)體制冷工況的理論分析——對(duì)半導(dǎo)體制冷的原理進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹,同時(shí)對(duì)三種不同工況下半導(dǎo)體制冷進(jìn)行理論分析,導(dǎo)出使制冷量和制冷系數(shù)達(dá)到最大值時(shí)的電流值,并由此得出設(shè)計(jì)用的主要參數(shù),給半導(dǎo)體制冷器的設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。
基于ARM7的半導(dǎo)體制冷控制器設(shè)計(jì)
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基于arm7的半導(dǎo)體制冷控制器設(shè)計(jì)——該文以arm7為微處理器設(shè)計(jì)了一款嵌入式儀表,運(yùn)用液晶圖形化顯示技術(shù),大容量信息存儲(chǔ)、測(cè)量和控制數(shù)據(jù)處理技術(shù)等,結(jié)合工業(yè)過(guò)程控制的實(shí)際需要,移植了c/os—ii實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了儀表的智能化。該儀表應(yīng)用于半導(dǎo)體制冷...
半導(dǎo)體制冷器優(yōu)化設(shè)計(jì)工作狀態(tài)的實(shí)驗(yàn)研究
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半導(dǎo)體制冷器優(yōu)化設(shè)計(jì)工作狀態(tài)的實(shí)驗(yàn)研究——模擬小空間制冷環(huán)境,在實(shí)驗(yàn)確定半導(dǎo)體制冷器最大制冷系數(shù)狀態(tài)和最大制冷量狀態(tài)工作參數(shù)基礎(chǔ)上,綜合分析計(jì)算給出了等功率狀態(tài)和最佳工作狀態(tài)參數(shù),彌補(bǔ)傳統(tǒng)設(shè)計(jì)理論的不足,為半導(dǎo)體制冷器優(yōu)化設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
半導(dǎo)體制冷性能的優(yōu)化
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半導(dǎo)體制冷性能的優(yōu)化——導(dǎo)體制冷效率及性能的提高,主要取決于其本身制造材料、制造工藝及良好的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。最佳電流的選取和熱端的散熱強(qiáng)度也對(duì)性能的優(yōu)化和節(jié)能起到很重要的作用。
半導(dǎo)體制冷技術(shù)原理與應(yīng)用
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半導(dǎo)體制冷技術(shù)原理與應(yīng)用——文章介紹了半導(dǎo)體制冷原理及特點(diǎn),半導(dǎo)體制冷技術(shù)的應(yīng)用,半導(dǎo)體制冷技術(shù)研究熱點(diǎn)及前景展望,
半導(dǎo)體制冷及其在微電子裝置中的應(yīng)用
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半導(dǎo)體制冷及其在微電子裝置中的應(yīng)用——本文主要介紹半導(dǎo)體制冷的基本原理及主仲技術(shù)在計(jì)算機(jī)散熱設(shè)計(jì)中的應(yīng)用.
基于半導(dǎo)體制冷器件的恒溫系統(tǒng)
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基于半導(dǎo)體制冷器件的恒溫系統(tǒng)——本設(shè)計(jì)采用單片機(jī)at89s52作為恒溫系統(tǒng)的核心部件,半導(dǎo)體制冷片tec-12706作為恒溫控制系統(tǒng)的執(zhí)行部件,運(yùn)用模糊pid控制算法實(shí)現(xiàn)溫度快速、穩(wěn)定、精確控制。系統(tǒng)通過(guò)模糊pid算法改變單片機(jī)輸出的pwm脈沖來(lái)控制制冷片工作狀態(tài),...
半導(dǎo)體制冷與醫(yī)療儀器
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半導(dǎo)體制冷與醫(yī)療儀器——本文簡(jiǎn)述了半導(dǎo)體制冷的原理,闡述了半導(dǎo)體制冷器件的特點(diǎn)及其在醫(yī)療儀器的應(yīng)用,并提出對(duì)未來(lái)半導(dǎo)體制冷及其應(yīng)用發(fā)展的認(rèn)識(shí)。
半導(dǎo)體制冷散熱強(qiáng)度對(duì)制冷性能的影響
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半導(dǎo)體制冷散熱強(qiáng)度對(duì)制冷性能的影響——通過(guò)對(duì)半導(dǎo)體制冷電偶對(duì)進(jìn)行傳熱分析,得到了半導(dǎo)體制冷性能與熱端散熱強(qiáng)度之間的微分方程。在第三類邊界條件下對(duì)微分方程進(jìn)行數(shù)值計(jì)算和求解得出了散熱強(qiáng)度對(duì)制冷性能影響的曲線。。
小型水冷半導(dǎo)體制冷箱的初步設(shè)計(jì)
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4.7
半導(dǎo)體制冷的散熱方式主要有:空氣自然對(duì)流、空氣強(qiáng)制對(duì)流散熱、水冷散熱、熱管傳熱以及相變沸騰換熱等,而水冷散熱比較理想,效率最高,應(yīng)用較為廣泛。本文基于半導(dǎo)體制冷原理,在半導(dǎo)體熱電堆的最優(yōu)工況下,選擇最佳散熱方式水冷散熱,對(duì)小型半導(dǎo)體制冷箱進(jìn)行設(shè)計(jì)。使其在最優(yōu)工況下工作,即可獲得較大的制冷量,又可消耗較小的功率,從而降低其功率及成本,使綜合效益達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),從而提高了半導(dǎo)體制冷箱的制冷性能。
小型水冷半導(dǎo)體制冷箱的初步設(shè)計(jì)
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基于半導(dǎo)體制冷原理,在半導(dǎo)體熱電堆的最優(yōu)工況下,選擇最佳散熱方式水冷散熱,對(duì)小型半導(dǎo)體制冷箱進(jìn)行設(shè)計(jì).使其在最優(yōu)工況下工作,即可獲得較大的制冷量,又可消耗較小的功率,從而降低其功率及成本,使綜合效益達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),從而提高了半導(dǎo)體制冷箱的制冷性能.
空調(diào)機(jī)制冷運(yùn)行時(shí)室內(nèi)溫度場(chǎng)及溫降速率的實(shí)驗(yàn)研究
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本文以中間側(cè)送風(fēng)下回風(fēng)的流場(chǎng)作為實(shí)驗(yàn)研究模型,研究柜式空調(diào)制冷機(jī)在不同送風(fēng)速度和不同送風(fēng)角度運(yùn)行時(shí),室內(nèi)溫度場(chǎng)和溫度下降速率,從而確定其主要影響因素。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:室內(nèi)溫差主要在高度方向上;送風(fēng)角度對(duì)空調(diào)房溫度下降速率和溫度場(chǎng)有明顯影響,送風(fēng)速度次之;導(dǎo)風(fēng)板角度大時(shí),溫度場(chǎng)的溫差較小;當(dāng)導(dǎo)風(fēng)板位于90°,送風(fēng)速度為高速時(shí),室內(nèi)溫度下降最快。另外,本文對(duì)其機(jī)理也進(jìn)行了初步探討。
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職位:研發(fā)建筑師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林