Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14 Wholesale
  • Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14
  • Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14
  • Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14

Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14

Opis:
Zaprojektowany specjalnie do użytku w samochodzie, idealnie mieści się za przednim siedzeniem pasażera. Przedział kablowy znajduje się w pokrywie. Pasuje do stojącej butelki o pojemności 2,0 l. Dwukierunkowa wentylacja zapewniająca szybką dystrybucję chłodu. Niezawodne chłodzenie do 19°C poniżej temperatury otoczenia. Funkcja dodatkowego ogrzewania (do 65C).
  • Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14
  • Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14
  • Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14

Parametry produktu

Pojemność

14 litrów

Napięcie wejściowe

12 V prądu stałego

Moc znamionowa

40 W (chłodne); 35 W (gorące)

Wydajność chłodzenia

19 /-2°C poniżej temperatury otoczenia (25°C)

Tworzywo

PP

Izolacja

Pełna izolacja piankowa z pianki poliuretanowej niezawierającej freonu

Rozmiar produktu

383*254*425mm

Pudełko upominkowe pom

400*270*460mm (każde/pudełko upominkowe)

NW (KGS)

3,5 kg

GW (KGS)

4,5KGS

O Tingwei

Skoncentruj się na projektowaniu i produkcji elektronicznych lodówek, szafek na wino, skrzynek grzewczych i chłodzących do samochodów, do zastosowań mieszkaniowych, medycznych i innych.

Ningbo Tingwei Electric Technology Co., Ltd. is China ODM Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14 suppliers I Termoelektryczna chłodziarka i podgrzewacz CB-14 company. Jesteśmy producentem chłodnic w Chinach, posiadającym własny dział produkcji form i projektowania, co pozwala nam cieszyć się zaletami i wygodą związaną z rozwojem nowych produktów. Dzięki 18 latom sumiennej pracy Tingwei stało się przedsiębiorstwem o łącznej wartości inwestycji 90 milionów CNY, środkach trwałych o wartości 260 milionów CNY i rocznej wydajności 1 miliona lodówek i lodówek. W naszej firmie pracuje ponad 300 wykwalifikowanych pracowników, z czego staż pracy przekracza pięć lat. Firma zatrudnia 16 projektantów, 6 starszych inżynierów, z dużymi możliwościami badawczo-rozwojowymi. 25 członków zespołu ds. kontroli jakości stanowi naszą zaporę chroniącą przed wszelkimi zdyskwalifikowanymi produktami. Zawsze ściśle wdrażaliśmy tę normę i przeszliśmy audyt strony trzeciej ISO/TS 16949 i BSCI. Produkty posiadają raporty z testów i certyfikaty CE, RoHS, PAHS, LFGB, ERP.

Wiadomość zwrotna
Poszerzenie wiedzy branżowej
Jakie czynniki decydują o wydajności termoelektrycznej chłodnicy i podgrzewacza?
Wydajność chłodnicza i grzewcza termoelektryczna chłodnica i podgrzewacz zależy od kilku czynników, w tym konstrukcji modułu termoelektrycznego, gradientu temperatury w module, wydajności wymiany ciepła i warunków otoczenia. Zrozumienie tych czynników ma kluczowe znaczenie dla wyboru właściwej chłodnicy lub podgrzewacza do konkretnych zastosowań i optymalizacji ich wydajności.
Konstrukcja modułu termoelektrycznego:
Moduł termoelektryczny to serce lodówki lub podgrzewacza termoelektrycznego. Składa się z wielu termopar połączonych elektrycznie szeregowo i termicznie równolegle.
Liczba i rodzaj termopar w module określa jego wydajność chłodniczą i grzewczą. Moduły z większą liczbą termopar mają zazwyczaj większą pojemność, ale mogą również zużywać więcej energii.
Rozmiar i geometria modułu również odgrywają rolę. Większe moduły mają zazwyczaj większą pojemność, ale mogą wymagać większej przestrzeni i żeberek chłodzących do odprowadzania ciepła.
Gradient temperatury:
Wydajność chłodzenia lub ogrzewania urządzeń termoelektrycznych jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury w module. Większa różnica temperatur pomiędzy ciepłą i zimną stroną modułu skutkuje wyższą wydajnością chłodzenia lub grzania.
Na gradient temperatury wpływają takie czynniki, jak moc wejściowa, wydajność materiałów termoelektrycznych i przewodność cieplna radiatorów.
Efektywność wymiany ciepła:
Efektywność wymiany ciepła wewnątrz modułu termoelektrycznego oraz pomiędzy modułem a otoczeniem znacząco wpływa na jego wydajność chłodniczą i grzewczą.
Czynniki takie jak przewodność cieplna materiałów, powierzchnia radiatorów i skuteczność warstw izolacyjnych wpływają na efektywność wymiany ciepła.
Poprawa wydajności wymiany ciepła poprzez odpowiednią izolację, konstrukcję radiatora i materiały interfejsu termicznego może poprawić ogólną wydajność lodówek i podgrzewaczy termoelektrycznych.
Warunki otoczenia:
Temperatura otoczenia i poziom wilgotności wpływają na wydajność chłodzenia i ogrzewania urządzeń termoelektrycznych.
Wyższe temperatury otoczenia zmniejszają gradient temperatury w module, ograniczając jego wydajność chłodniczą. I odwrotnie, niższe temperatury otoczenia zwiększają wydajność chłodzenia.
Poziom wilgoci może wpływać na przewodność cieplną i efektywność wymiany ciepła, szczególnie w wilgotnym środowisku, w którym może wystąpić kondensacja.
Moc wejściowa:
Moc wejściowa dostarczana do modułu termoelektrycznego wpływa bezpośrednio na jego wydajność chłodniczą i grzewczą. Wyższa moc wejściowa zazwyczaj skutkuje większymi różnicami temperatur i większą wydajnością chłodniczą lub grzewczą.
Jednakże zwiększenie mocy wejściowej zwiększa również zużycie energii i wytwarzanie ciepła, co może prowadzić do utraty wydajności i wyzwań w zakresie zarządzania ciepłem.
Właściwości materiału termoelektrycznego:
Wybór materiałów termoelektrycznych zastosowanych w module wpływa na jego wydajność chłodzenia i ogrzewania.
Materiały termoelektryczne o wyższych współczynnikach Seebecka i niższej oporności elektrycznej zazwyczaj wykazują lepszą wydajność i wyższą wydajność chłodzenia lub ogrzewania.
Postępy w materiałoznawstwie, takie jak rozwój nowych materiałów termoelektrycznych o ulepszonych właściwościach, przyczyniają się do poprawy ogólnej wydajności lodówek i podgrzewaczy termoelektrycznych.
Konstrukcja radiatora:
Konstrukcja i wydajność radiatorów przymocowanych do ciepłej i zimnej strony modułu termoelektrycznego mają kluczowe znaczenie dla rozpraszania ciepła i zarządzania temperaturą.
Radiatory o większej powierzchni, zoptymalizowana konstrukcja żeberek i wydajny przepływ powietrza ułatwiają lepsze odprowadzanie ciepła, zwiększając w ten sposób wydajność chłodzenia i ogrzewania urządzenia.
Odpowiednio zaprojektowane radiatory zapobiegają przegrzaniu modułu i utrzymują stabilne różnice temperatur dla optymalnej wydajności.