CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin Wholesale
  • CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin
  • CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin
  • CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin

CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin

Kuvaus:
Erityisesti autokäyttöön suunniteltu se sopii täydellisesti etumatkustajan istuimen taakse. Kaapelilokero on kannessa. Mahtuu seisomaan 2,0 litran pulloon. Kaksisuuntainen ilmanvaihto nopeaan kylmän jakeluun. Luotettava jäähdytys jopa 19 C ympäristön lämpötilan alapuolella. Lisälämpötoiminto (65C asti).
  • CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin
  • CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin
  • CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin

Tuoteparametrit

Kapasiteetti

14 litraa

Tulojännite

12V DC

Teholuokitus

40 W (viileä); 35 W (kuuma)

Jäähdytysteho

19 /-2°C ympäristön lämpötilan alapuolella (25°C)

Materiaali

PP

Eristys

Täysi vaahtoeristys CFC-vapaassa polyuretaanivaahdossa

Tuotteen koko

383*254*425mm

Lahjarasia mitoittaa

400 * 270 * 460 mm (jokainen / lahjapakkaus)

N.W. (KGS)

3,5 kg

G.W. (KGS)

4,5 KGS

Noin Tingwei

Keskity elektronisten jääkaappien, viinikaappien, lämmitys- ja jäähdytyslaatikoiden suunnitteluun ja tuotantoon autoihin, asuin-, lääketieteellisiin ja muihin sovelluksiin.

Ningbo Tingwei Electric Technology Co., Ltd. is China ODM CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin suppliers ja CB-14 lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin company. Olemme Kiinan jäähdytinvalmistaja, jolla on oma muottivalmistus- ja suunnitteluosastomme, jonka avulla voimme nauttia uusien tuotekehityksen eduista ja mukavuudesta. 18 vuoden tunnollisen työn ansiosta Tingweista on tullut yritys, jonka kokonaisinvestoinnit ovat 90 miljoonaa juania, käyttöomaisuus 260 miljoonaa jyania ja jonka vuotuinen kapasiteetti on miljoona jäähdytintä ja jääkaappia. Yrityksessämme on yli 300 ammattitaitoista työntekijää, joista yli viisi vuotta. Yrityksellä on 16 suunnittelijaa, 6 vanhempi insinööri, joilla on vahvat tutkimus- ja kehitysmahdollisuudet. Ja QC-tiimin 25 jäsentä ovat palomuurimme kaikkia hylättyjä tuotteita vastaan. Olemme aina noudattaneet standardia tiukasti ja läpäisseet kolmannen osapuolen ISO/TS 16949- ja BSCI-tarkastuksen. Tuotteilla on CE-, RoHS-, PAHS-, LFGB-, ERP-testiraportit ja -sertifikaatit.

Viesti Palaute
Toimialan tietämyksen laajentaminen
Mitkä tekijät määräävät lämpösähköisen jäähdyttimen ja lämmittimen suorituskyvyn?
Jäähdytys- ja lämmitysteho lämpösähköinen jäähdytin ja lämmitin riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien lämpösähköisen moduulin suunnittelu, lämpötilagradientti moduulin poikki, lämmönsiirron tehokkuus ja ympäristöolosuhteet. Näiden tekijöiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää oikean jäähdyttimen tai lämmittimen valinnassa tiettyihin sovelluksiin ja niiden suorituskyvyn optimointiin.
Lämpösähköisen moduulin suunnittelu:
Termosähköinen moduuli on lämpösähköisen jäähdyttimen tai lämmittimen sydän. Se koostuu useista lämpöpareista, jotka on kytketty sähköisesti sarjaan ja termisesti rinnan.
Moduulin lämpöparien lukumäärä ja tyyppi määräävät sen jäähdytys- ja lämmitystehoa. Moduuleilla, joissa on enemmän termopareja, on yleensä suurempi kapasiteetti, mutta ne voivat myös kuluttaa enemmän tehoa.
Myös moduulin koolla ja geometrialla on merkitystä. Suuremmilla moduuleilla on tyypillisesti suurempi kapasiteetti, mutta ne voivat vaatia enemmän tilaa ja jäähdytysripoja lämmönpoistoon.
Lämpötilagradientti:
Termosähköisten laitteiden jäähdytys- tai lämmitysteho on suoraan verrannollinen moduulin lämpötilagradienttiin. Suurempi lämpötilaero moduulin kuuman ja kylmän puolen välillä johtaa korkeampaan jäähdytys- tai lämmitystehoon.
Lämpötilagradienttiin vaikuttavat sellaiset tekijät kuin syöttöteho, lämpösähköisten materiaalien hyötysuhde ja jäähdytyselementtien lämmönjohtavuus.
Lämmönsiirron tehokkuus:
Lämmönsiirron tehokkuus termosähköisen moduulin sisällä sekä moduulin ja ympäröivän ympäristön välillä vaikuttaa merkittävästi sen jäähdytys- ja lämmitystehoon.
Sellaiset tekijät kuin materiaalien lämmönjohtavuus, jäähdytyselementtien pinta-ala ja eristekerrosten tehokkuus vaikuttavat lämmönsiirtotehokkuuteen.
Lämmönsiirron tehokkuuden parantaminen asianmukaisen eristyksen, jäähdytyselementin suunnittelun ja lämpörajapintamateriaalien avulla voi parantaa lämpösähköisten jäähdyttimien ja lämmittimien yleistä suorituskykyä.
Ympäristöolosuhteet:
Ympäristön lämpötila ja kosteustasot vaikuttavat lämpösähkölaitteiden jäähdytys- ja lämmitystehoon.
Korkeammat ympäristön lämpötilat vähentävät lämpötilagradienttia moduulissa ja rajoittavat sen jäähdytyskapasiteettia. Toisaalta alhaisemmat ympäristön lämpötilat lisäävät jäähdytystehoa.
Kosteus voi vaikuttaa lämmönjohtavuuteen ja lämmönsiirtotehokkuuteen, erityisesti kosteissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä kondensaatiota.
Syöttöteho:
Termosähköisen moduulin syöttöteho vaikuttaa suoraan sen jäähdytys- ja lämmitystehoon. Suurempi syöttöteho johtaa yleensä korkeampiin lämpötilaeroihin ja suurempaan jäähdytys- tai lämmitystehoon.
Syöttötehon lisääminen lisää kuitenkin myös energiankulutusta ja lämmöntuotantoa, mikä voi johtaa tehokkuuden menetyksiin ja lämmönhallinnan haasteisiin.
Lämpösähköisten materiaalien ominaisuudet:
Moduulin lämpösähköisten materiaalien valinta vaikuttaa sen jäähdytys- ja lämmitystehokkuuteen.
Lämpösähköisillä materiaaleilla, joilla on korkeammat Seebeck-kertoimet ja pienempi sähkövastus, on tyypillisesti parempi hyötysuhde ja suurempi jäähdytys- tai lämmityskapasiteetti.
Materiaalitieteen edistysaskel, kuten uusien lämpösähköisten materiaalien kehittäminen, joilla on parannetut ominaisuudet, parantaa osaltaan lämpösähköisten jäähdyttimien ja lämmittimien yleistä suorituskykyä.
Jäähdytyselementin suunnittelu:
Termosähköisen moduulin kuumalle ja kylmälle puolelle kiinnitettyjen jäähdytyselementtien suunnittelu ja tehokkuus ovat kriittisiä lämmönpoiston ja lämmönhallinnan kannalta.
Suuremmat pinta-alat, optimoidut siivekkeet ja tehokas ilmavirtaus parantavat lämmönpoistoa, mikä parantaa laitteen jäähdytys- ja lämmityskapasiteettia.
Oikein suunnitellut jäähdytyslevyt estävät moduulin ylikuumenemisen ja ylläpitävät vakaat lämpötilaerot optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.