基于热电制冷的医用试剂仓研制与热端强化传热研究
本文关键词:基于热电制冷的医用试剂仓研制与热端强化传热研究
【摘要】:热电制冷广泛应用在各种温控场景,医用试剂受温度影响很大,需要低温储存,若温度控制不好,很容易造成试剂失效。对于小型的医用试剂仓,其可提供的制冷模块安装空间较小,传统的制冷方式往往无法满足制冷需求。而热电制冷以其安装方便、模块体积小等优点广泛应用于小型医用试剂仓的温控中。本文采用热电制冷的方法研制了一套医用热电制冷试剂仓,并对这套装置进行了优化分析。本文根据医用试剂仓存储试剂的需求,设计了一款五盒位的试剂存储仓。通过对医用试剂仓做了热力计算,针对实际情况,选择了热端为风扇和散热器相结合的强制对流散热方式。分别对该散热系统的热电制冷片和防水密封部分进行结构设计,完成了热电制冷医用试剂仓的研制。对热电制冷模块的性能进行了实验研究,实验研究表明:该散热装置能够保持试剂仓中试剂的温度维持在需求的温度范围内。试剂的温度为:7.2℃、6.7℃、6.3℃、7.0℃、7.3℃,优化结果与实验的结果误差在6%以内。通过CFD分析,对热电制冷模块的热端散热器进行了优化,模拟显示,优化后的热电制冷模块所制取的温度更低。对热电制冷的运行状态进行了优化,优化后发现:风扇吹风状态的冷端温度比风扇吸风状态冷端温度低1.28℃;工作电流为3A时,制冷系统的制冷效果最好;冷热端温度随着环境温度的升高而上升;界面热阻对热电制冷系统散热有非常显著的影响,不考虑界面热阻与考虑界面热阻对比,制冷系数由原来的0.337降低到0.264。本文研究表明,采用热电制冷模块能在一定环境温度范围内能将试剂仓中的试剂控制在需求的温度范围内。
【关键词】:医用试剂仓 热电制冷 密封设计 仿真优化
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TH77
【目录】:
- 中文摘要3-4
- 英文摘要4-8
- 主要符号表8-9
- 1 绪论9-17
- 1.1 热电制冷技术9-11
- 1.2 热电制冷性能优化的研究方向11-15
- 1.2.1 热电材料11-13
- 1.2.2 热电材料的制备方法13-14
- 1.2.3 制冷模块系统优化14-15
- 1.3 热电制冷在医疗器械的应用15
- 1.4 课题的提出15-16
- 1.5 本文主要研究内容16-17
- 2 医用试剂仓热电制冷系统研制17-37
- 2.1 医用型热电制冷系统的设计背景17-18
- 2.2 热电制冷试剂仓的结构18-19
- 2.2.1 温控系统的设计需求18-19
- 2.2.2 热负荷计算19
- 2.2.3 试剂仓的结构设计19
- 2.3 试剂仓热电制冷系统19-24
- 2.3.1 热端散热方式19-21
- 2.3.2 热电制冷片防水密封21-24
- 2.4 热电制冷系统设计24-34
- 2.4.1 热电制冷器设计24-29
- 2.4.2 热电制冷模块的密封设计29-34
- 2.5 热电制冷系统实验研究34-35
- 2.5.1 实验设备及实验目的34
- 2.5.2 实验结果34-35
- 2.6 本章小结35-37
- 3 医用试剂仓热电制冷系统模拟研究37-51
- 3.1 模型建立37-38
- 3.1.1 物理模型37
- 3.1.2 参数设定37-38
- 3.2 模型处理38-41
- 3.2.1 网格划分38-40
- 3.2.2 控制方程离散40
- 3.2.3 基本假设40-41
- 3.2.4 边界条件41
- 3.3 模型结果及分析41-42
- 3.4 热端散热器的结构优化42-48
- 3.4.1 基板厚度对热电制冷性能的影响43-44
- 3.4.2 翅片厚度对热电制冷性能的影响44
- 3.4.3 翅片数对热电制冷性能的影响44-45
- 3.4.4 翅片高度对热电制冷性能的影响45-46
- 3.4.5 最优散热器结构优化46-48
- 3.5 本章小结48-51
- 4 医用试剂仓热电制冷系统优化分析51-61
- 4.1 热电制冷性能的影响因素51-57
- 4.1.1 风扇安装方向对热电制冷性能的影响51-53
- 4.1.2 工作电流对热电制冷性能的影响53-54
- 4.1.3 环境温度对热电制冷性能的影响54-55
- 4.1.4 界面热阻对热电制冷性能的影响55-57
- 4.2 采用优化后参数的结果57-58
- 4.3 本章小结58-61
- 5 结论与展望61-63
- 5.1 研究工作结论61-62
- 5.2 后续工作展望62-63
- 致谢63-65
- 参考文献65-69
- 附录69
- A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及专利69
- B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目69
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 万丽君;潘家祥;王铁军;王正;李彦军;王国华;;风冷式热电制冷实验装置研制[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2011年06期
2 罗清海,汤广发,王静伟;小型和微型热电制冷的应用与前景[J];制冷空调与电力机械;2005年01期
3 王小群;杜善义;;热电制冷技术在航空航天领域的应用[J];中国航天;2006年10期
4 李可长;;基于分布式的热电制冷方案与效能分析[J];低温与超导;2010年10期
5 罗清海;李高峰;肖晟浩;;电子器件热电制冷温度条件的优化[J];半导体光电;2014年02期
6 杨春燕,王维扬;热电制冷技术现状[J];红外;2001年02期
7 张兴娟;王羽白;;机载小功率热电制冷系统的性能分析(英文)[J];Journal of Southeast University(English Edition);2010年02期
8 职更辰;王瑞;;热电制冷技术的进展及应用[J];制冷;2012年04期
9 李石磊;;关于影响热电制冷性能的研究[J];科学技术与工程;2013年01期
10 陈旭,李元山,毕人良;电子设备冷却中热电制冷的设计与应用[J];制冷学报;2001年03期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 王铁军;万丽君;王正;李彦军;王国华;;风冷式热电制冷实验装置研制[A];第七届全国低温生物医学及器械学术大会论文集[C];2010年
2 陈焕新;汤魁;舒朝晖;谢军龙;李爱博;申利梅;;风冷式热电制冷模块的稳态模拟[A];全国暖通空调制冷2010年学术年会论文集[C];2010年
3 李鹏;华泽钊;;热电制冷的困难及其新发展[A];上海市制冷学会二○○一年学术年会论文集[C];2001年
4 李世忠;韩吉田;傅益;;热电制冷技术在人体热防护系统中的应用[A];走中国创造之路——2011中国制冷学会学术年会论文集[C];2011年
5 陈焕新;汤魁;舒朝晖;谢军龙;;某种风冷式热电制冷模块的数值模拟[A];中国制冷学会2009年学术年会论文集[C];2009年
6 徐立珍;李继军;朱倩;雷金果;张开锋;;基于热电制冷技术航空地面空调装备的实验研究[A];探索创新交流--中国航空学会青年科技论坛文集[C];2004年
7 明岗;;热电制冷片的模拟仿真[A];全国暖通空调制冷2006年学术年会论文集[C];2006年
8 王国田;;一种基于热电制冷原理和Fuzzy-PID算法的PCR仪的设计[A];国产科学仪器应用、创新和产业化学术研讨会论文集(二)[C];2007年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 罗清海;热电制冷系统热力学优化分析及节能应用和开发[D];湖南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 杨亚新;微型热电制冷片用于激光器散热的研究[D];华中科技大学;2014年
2 徐淑鹏;基于热电制冷的医用试剂仓研制与热端强化传热研究[D];重庆大学;2016年
3 吴立涛;热电制冷传热分析数值模拟及实验研究[D];辽宁科技大学;2013年
4 钱小龙;热电制冷技术应用于电子器件热管理的数值分析[D];华中科技大学;2013年
5 傅益;热电制冷式人体热防护系统的实验研究[D];山东大学;2013年
6 谢玲;小型热电制冷(除湿)器的开发与研究[D];湖南大学;2007年
7 钟达亮;LED散热过程的数值模拟及性能优化研究[D];广东工业大学;2011年
8 何世松;基于Solid Works的热电制冷箱设计与结构仿真[D];南昌大学;2011年
9 张博;热电制冷液体冷却技术的实验研究[D];内蒙古科技大学;2015年
,本文编号:893901
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/yiqiyibiao/893901.html