Téhnologi termoelektrik nyaéta téknik manajemen termal aktif dumasar kana éfék Peltier. Ieu kapanggih ku JCA Peltier dina taun 1834, fénoména ieu ngalibatkeun pemanasan atanapi pendinginan sambungan dua bahan termoelektrik (bismut sareng telluride) ku cara ngalirkeun arus ngaliwatan sambungan éta. Salila operasi, arus searah ngalir ngaliwatan modul TEC anu nyababkeun panas ditransfer ti hiji sisi ka sisi anu sanés. Nyiptakeun sisi tiis sareng panas. Upami arah arus dibalikkeun, sisi tiis sareng panas bakal robih. Daya pendinginna ogé tiasa disaluyukeun ku cara ngarobih arus operasina. Pendingin tahap tunggal anu khas (Gambar 1) diwangun ku dua pelat keramik kalayan bahan semikonduktor tipe-p sareng n (bismut, telluride) antara pelat keramik. Unsur-unsur bahan semikonduktor disambungkeun sacara listrik sacara séri sareng sacara termal sacara paralel.
Modul pendingin termoelektrik, alat Peltier, modul TEC tiasa dianggap salaku jinis pompa énergi termal solid-state, sareng kusabab beurat, ukuran sareng laju réaksina anu saleresna, éta cocog pisan dianggo salaku bagian tina sistem pendingin internal (kusabab rohangan terbatas). Kalayan kaunggulan sapertos operasi anu sepi, tahan pecah, tahan goncangan, umur anu langkung lami sareng perawatan anu gampang, modul pendingin termoelektrik modéren, alat peltier, modul TEC gaduh rupa-rupa aplikasi dina widang peralatan militer, penerbangan, aerospace, perawatan médis, pencegahan wabah, alat ékspériméntal, produk konsumen (pendingin cai, pendingin mobil, kulkas hotél, pendingin anggur, pendingin mini pribadi, bantalan sare tiis & panas, jsb).
Ayeuna, kusabab beuratna anu handap, ukuran atanapi kapasitasna alit sareng biaya anu murah, pendingin termoelektrik seueur dianggo dina médis, peralatan farmasi, penerbangan, aerospace, militer, sistem spektroskopi, sareng produk komérsial (sapertos dispenser cai panas & tiis, kulkas portabel, carcooler sareng saterasna).
| Parameter | |
| I | Arus Operasi ka modul TEC (dina Amps) |
| Imaksimal | Arus Operasi anu ngadamel bédana suhu maksimum △Tmaksimal(dina Amps) |
| Qc | Jumlah panas anu tiasa diserep dina sisi tiis TEC (dina Watt) |
| Qmaksimal | Jumlah panas maksimum anu tiasa diserep di sisi tiis. Ieu lumangsung dina I = Imaksimalsareng nalika Delta T = 0. (dina Watt) |
| Tpanas | Suhu sisi beungeut anu panas nalika modul TEC beroperasi (dina °C) |
| Ttiis | Suhu sisi beungeut anu tiis nalika modul TEC beroperasi (dina °C) |
| △T | Bédana suhu antara sisi panas (Th) jeung sisi tiis (Tc). Delta T = Th-Tc(dina °C) |
| △Tmaksimal | Bédana suhu maksimum anu tiasa kahontal ku modul TEC antara sisi panas (Th) jeung sisi tiis (Tc). Ieu kajadian (Kapasitas pendinginan maksimum) dina I = Imaksimaljeung Qc= 0. (dina °C) |
| Umaksimal | Tegangan suplai di I = Imaksimal(dina Volt) |
| ε | Efisiensi pendinginan modul TEC (%) |
| α | Koéfisién Seebeck tina bahan termoelektrik (V/°C) |
| σ | Koéfisién listrik bahan termoelektrik (1/cm·ohm) |
| κ | Konduktivitas termo bahan termoelektrik (W/CM·°C) |
| N | Jumlah unsur termoelektrik |
| Iεmaksimal | Arus napel nalika suhu sisi panas sareng sisi lami modul TEC mangrupikeun nilai anu ditangtukeun sareng peryogi kéngingkeun efisiensi Maksimum (dina Amps) |
Bubuka Rumus aplikasi kana modul TEC
Qc= 2N[α(Tc+273)-LI²/2σS-κs/Lx(Th-Tc) ]
△T= [Iα(Tc+273)-LI/²2σS] / (κS/L + Iα]
U = 2 N [ IL /σS +α(Th-Tc)]
ε = Qc/UI
Qh= Qc + IU
△Tmaksimal= Th+ 273 + κ/σα² x [ 1-√2σα²/κx (Th+273) + 1]
Imaksimal =κS/ Lαx [√2σα²/κx (Th+273) + 1-1]
Iεmaksimal =ασS (Th-Tc) / L (√1+0.5σα²(546+ Th-Tc)/ κ-1)