Главная > Термоэлектрические охлаждающие приборы
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

§ 2. КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Как указывалось выше, термоэлектрический тепловой насос позволяет нагреть помещение за счет охлаждения «улицы» либо понизить температуру помещения за счет нагрева «улицы». Причем, переход от режима «нагрева» к режиму «охлаждения» осуществляется простым переключением полярности питающего термобатарею постоянного тока. Это создает весьма заманчивые возможности в создании термоэлектрических отопительно-охладительных агрегатов для бытовых нужд. Основная исследовательская и опытно-конструкторская работа по созданию термоэлектрических отопительно-охладительных агрегатов для жилых

помещений сосредоточена в Лаборатории полупроводниковых тепловых насосов где под руководством С. М. Лукомского было создано несколько типов приборов, предназначенных для отопления жилых помещений зимой и охлаждения летом. Были разработаны отопительно-охладительные агрегаты на различные холодо-производительности от 250 до 3000 ккал./час с использованием в качестве рабочей среды воды либо воздуха.

На рис. 148 изображен агрегат с холодопроизводительностыо в разработанный и изготовленный на заводе «Сантехника».

Рис. 148. Общий вид термоэлектрического кондиционера для жилых помещений с холодопроизводительностыо

Этот агрегат предназначен для создания нормальной круглогодичной температуры в небольшой жилой комнате. Термоэлектрическая батарея состоит из пяти секций по 10 термоэлементов в каждой. Таким образом, холодопроизводительность одной секции равняется около Холодные и горячие спаи термоэлементов снабжены системой радиаторных пластин, заключенных в два короба, образующие холодный и горячий тракты для воздуха, продуваемого сквозь них двумя независимыми вентиляторами. В режиме нагрева отопительный коэффициент агрегата был равен 2.5. Стоимость электроэнергии, потребляемой от сети термоэлектрическим отопительно-охладительным агрегатом с холодопроизводительностыо равна лишь 0.67 коп., т. е. равна стоимости энергии, получаемой от ГРЭС. При этом надо учесть, что в отличие от ТЭЦ, которая обеспечивает только обогрев помещений, термоэлектрические агрегаты дают возможность летом также и охлаждать его. При разности температур на входе и выходе отопительно-охладительного агрегата в 10°

использование термоэлектрических агрегатов уже сейчас является экономически целесообразным практически для всех районов СССР. Действительно, в случае использования агрегатов, работающих по схеме воздух—воздух, при окружающей температуре в 30° температура в помещении будет сохраняться на уровне 20°.

Для агрегатов с использованием жидкости в качестве рабочей среды при температуре последней в 25° (более высокая температура водопроводной воды практически не бывает ни в одном пункте Советского Союза) температура в помещении может поддерживаться на уровне 15°. Приведенные примеры эксплуатационных испытаний термоэлектрических отопительно-охладительных агрегатов говорят, что уже сейчас подобные агрегаты являются конкурентноспособными с обычными методами обогрева помещений.

1
Оглавление
email@scask.ru