Самодельный холодильник на элементе Пельтье
Автомобильный холодильник своими руками на элементе Пельтье: чертежи, подробные фото изготовления самоделки с описанием.
Эта самоделка будет полезна в первую очередь для автолюбителей, при поездках на природу, в лес или к речке на пляж, наличие автомобильного мини холодильника очень актуально.
В летний зной в холодильнике можно хранить скоропортящиеся продукты и охлаждать напитки, конечно можно приобрести готовый вариант, но сделать своими руками обойдётся намного дешевле.
Изготовление автомобильного холодильника.
Охлаждать воздух в холодильнике мы будем с помощью элемента Пельтье.
По сути это термоэлектрический преобразователь в форме небольшой пластины, при подключении его к электрическому току в пластине возникает разность температур, одна сторона пластины нагревается, вторая наоборот остывает. Эту особенность мы и будем использовать для работы холодильника.
Материалы для изготовления:
- Пенополистирол (автор использовал лист размером 1200х600х50 мм).
- Элемент Пельтье (можно приобрести в радиомагазинах).
- Два радиатора с кулерами от старых компьютеров.
- Термопаста.
- Регулятор температуры с датчиком (продаются в радиомагазинах).
- Кусок провода и штекер для подключения в прикуриватель авто.
- Пена монтажная.
Инструменты:
- Нож канцелярский.
- Линейка, карандаш.
- Паяльник с паяльными принадлежностями.
Приступаем к изготовлению, первым делом из листов пенополистирола сделаем корпус будущего мини холодильника.
Пенополистирол очень хороший теплоизолятор, даже после отключения холодильника от электричества, он будет удерживать холод внутри контейнера продолжительное время.
На рисунке показаны размеры корпуса, но вы можете сделать короб по своим размерам в зависимости от требуемого объёма холодильника.
Лист пенополистирола легко разрезается канцелярским ножом, все части коробки склеиваются монтажной пеной, после нанесения пены, детали нужно прижать на 5 минут пока пена схватится.
Теперь в холодильник установим охлаждающий элемент.
Для охлаждения будем использовать элемент Пельтье, при подключении его в сеть 12 V, одна сторона его становится очень холодной, она и будет охлаждать воздух внутри холодильника. Вторая сторона элемента будет сильно нагреваться, чтобы устройство не перегорело, нужно отводить тепло, сделать это можно с помощью радиатора и кулера от компьютера.
Схема охлаждающего устройства для автомобильного холодильника.
Но если с внутренней стороны на элемент Пельтье просто поставить радиатор, то он начнёт обмерзать, оптимально установить кулер для равномерного отвода холода от радиатора.
Для хорошей теплоотдачи, между радиаторами и элементом Пельтье наносим слой термопасты. Радиаторы соединяем между собой стандартными скобами, которые используются для крепления к системной плате компьютера.
Тестируем работоспособность устройства, подключаем его к аккумулятору на 12 V.
По сути устройство представляет собой пластину, по бокам которой с обеих сторон закреплены радиаторы с кулерами, работающими на выдув.
Устанавливаем прибор в отверстие коробки, охлаждающей стороной во внутрь, щели между отверстием корпуса и прибора замазываются герметиком.
Наружный блок, радиатор с кулером для отвода горячего воздуха.
Для регулировки температуры установим регулятор температуры с датчиком, сам провод с датчиком нужно протянуть через отверстие в контейнер. Холодильник готов, включаем его в гнездо прикуривателя авто или напрямую к аккумулятору на 12 V и пользуемся.
Один элемент Пельтье охлаждает холодильник до температуры – 3 °С, при температуре окружающего воздуха +25 °С.
При +30°С на улице, в холодильнике стабильно поддерживается температура +6 °С как и в обычном холодильнике.
Автор самоделки Виктор Борисов.
Винный холодильник на элементе Пельтье
Мастер построивший этот холодильник, инженер-электронщик с разнообразным кругом увлечений, от истории до спорта, от юриспруденции до путешествий. Последнее увлечение мастера изготовление вина в домашних условиях. И вот здесь пригодились его инженерные познания. Не для изготовления вина, для его хранения.
Вино должно хранится при низких температурах от 10 до 18°C максимум, а холодильники для его правильного хранения дороги. Тогда мастер решил изготовить такой холодильник сам.
Инструменты и материалы:
-Экструдированный пенополистирол;
-Алюминиевый скотч;
-Рулетка;
-Клей;
-Нож;
-Карандаш;
-Алюминиевые профили;
-Алюминиевый радиатор;
-Крепеж;
-Дрель;
-Элемент Пельтье;
-Текстолит;
-Вентилятор;
-Контролер для питания элемента Пельтье;
Шаг первый: требования к холодильнику
При проектировании мастер пытался учесть следующие требования:
-Невысокая потребляемая мощность 15-20 ВТ
-Работа на элементе Пельтье
-Контроллер с системой контроля и управления заданной температурой
Шаг второй: проектирование корпуса
При постановке вопроса из чего сделать корпус, мастер остановился на пеноплексе. Мастер объясняет свой выбор материала его низкой теплопроводностью, влагостойкостью, прочностью, легкостью в обработке.
Для холодильника мастер использовал плиты толщиной 4 см. Внутренние размеры холодильника 380 x 360 x 320 мм. В такой холодильник помещается четыре пятилитровых баллона с вином.
Шаг третий: изготовление камеры
Лист пеноплекса мастер отвез в мебельный цех и там его порезали по размерам. Сборку камеры мастер проводит с использованием клея.
После сборки камеры оклеивает ее алюминиевым скотчем.
Шаг четвертый: охлаждающий узел
Конструкция охлаждающего узла несложна. Как мы знаем, при подаче напряжения одна сторона элемента Пельтье охлаждается, другая нагревается. Поэтому расположить элемент внутри холодильника неэффективно. Мастер располагает элемент снаружи холодной стороной к внутреннему радиатору, а горячей к внешнему. Ниже элемента устанавливается вентилятор. Конструкция видна на фото.
Внутренний радиатор мастер устанавливает вверху камеры, это обусловлено опусканием холодного воздуха вниз.
Контролер имеет следующие параметры: измерение и регулировка температуру с погрешностью 0,1 градус в камере, ограничение потребляемой мощности, контроль температуру внешнего радиатора и включение вентилятора, непрерывное питание элементе Пельтье, сглаживание пульсации и скачков напряжения.
Мастер подчеркивает, что элемент Пельтье работает постоянно, просто с разной мощностью. Такая схема позволит элементу проработать гораздо дольше. Схема контролера размещена ниже, а более подробно почерпнуть информацию можно здесь.
Испытания работы холодильника мастера вполне удовлетворили. Но на этом он не собирается останавливаться, и по его словам, будет и дальше работать над увеличением эффективности его работы.
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками | Лучшие самоделки
В летнее жаркое время находясь на даче или в душном офисе где нет холодильника наверняка захочется выпить охлаждённый напиток или же просто сохранить до обеда еду, чтобы не испортилась, для этого предлагаем сделать очень простой в изготовлении мини-холодильник на элементе Пельтье TEC1-12706 своими руками, изготовление такого холодильника не займёт у Вас много времени.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Детали которые нужны для создания мини-холодильника:
- Элемент Пельтье TEC1-12706 на 72 Ватта;
- Листы пенопласта;
- Кулер с радиатором для процессора;
- Радиатор под размер элемента Пельтье;
- Теплопроводный клей;
- Двусторонний скотч;
- Блок питания на 12В.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Как сделать холодильник на элементе Пельтье TEC1-12706, пошаговая инструкция:
Шаг 1
Намазываем теплопроводным клеем на радиаторе место где будет размещаться элемент Пельтье и прикладываем этот элемент к радиатору, затем берём радиатор поменьше, намазываем также теплопроводным клеем и приклеиваем с другой стороны элемента Пельтье.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 2
В листе пенопласта который послужит задней стенкой холодильника примерно в центре проделываем квадратное отверстие под маленький радиатор и с помощью клеевого пистолета приклеиваем болты кулера к пенопласту.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 3
Приклеиваем с помощью двухстороннего скотча сначала верхнюю и нижнюю стенки мини-холодильника, затем две боковые, но так как стенки будут двойные то сначала нужно вставить в средину внутренние стенки, которые должны быть короче наружных на толщину пенопластового листа, к приклеенным на торцы двусторонним скотчем, а затем уже ставим вторые наружные боковые стенки также приклеив на двусторонний скотч.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Затем вставляем внутрь верхнюю и нижнюю внутреннюю стенку холодильника.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 4
Делаем дверку для нашего холодильника, для этого вырезаем два прямоугольника, один должен быть вырезан по максимальному размеру сторон холодильника, а второй меньше на толщину листов пенопласта со всех 4-х сторон, чтобы он входил внутрь боковых стенок обеспечивая максимальную герметичность.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 5
В качестве крепления дверки (крепёжной петли) к боковой стенки используем скотч.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Шаг 6
Перейдём к электронике, у кулера имеется 3 проводка: красный – плюс, чёрный – минус, и синий – регуляция оборотов, последний нам не понадобится его можно отрезать.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
С помощью стяжки стягиваем 4 провода (два от кулера и два от элемента Пельтье) вместе.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
С помощью ножниц равняем провода, чтобы были одинаковой длины:
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Спаиваем провода чёрный с чёрным, красный с красным, а затем красные припаиваем к плюсовому проводу блока питания, а чёрные к минусовому, перед этим надев на них термоусадочные трубки.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Всё, мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) сделанный своими руками за короткое время готов к использованию. При температуре в комнате 32,6 градусов, воду удалось охладить до 11,9 градусов. Предлагаем и Вам повторить данную конструкцию самодельного мини холодильника.
Мини-холодильник на элементе Пельтье (TEC1-12706) своими руками
Самодельный мини-холодильник из элементов Пельтье » Изобретения и самоделки
Это было в середине 1821 года, когда Дж. Т. Зеебек обнаружил, что, если два разнородных металла, соединенных в двух разных точках, удерживаются при разных температурах, возникает микровольт. Это явление называется эффектом Зеебека. Несколько лет спустя Пельтье обнаружил, что если на термопару подается напряжение, то один контакт термопары нагревается, а другой охлаждается. Противоположность эффекта Зеебека называется эффектом Пельтье.
Это руководство по разработке небольшого самодельного твердотельного кулера сосредоточено на общедоступном чипе Пельтье. Чип Пельтье – это термоэлемент, который использует эффект Пельтье для реализации теплового насоса. У него две тарелки, одна холодная, другая горячая. Между пластинами есть несколько термопар, соединенных вместе. Если подается правильное напряжение, одна пластина становится холодной, а другая – горячей.
Чип Пельтье называется тепловым насосом, потому что он не генерирует ни тепла, ни холода. Он просто передает тепло от одной пластины к другой, таким образом охлаждая первую пластину. Это также обычно называют термоэлектрическим холодильником (TEC) чип. Короче говоря, применяя постоянный ток (DC) к микросхеме TEC, разность температур создается между передней и задней частями устройства (эффект Пельтье), и в результате вы получаете горячую и холодную поверхность. TEC1-12706 – это распространенный чип термоэлектрического кулера.
В TEC1-12706 буква C после TE обозначает «стандартный размер», а 1 обозначает «одноступенчатый» TEC. Прямо рядом идет тире. После тире первые три цифры обозначают количество термопар внутри ТЕС. Здесь насчитывается 127 пар. Следующие два числа обозначают рабочий ток для Пельтье. Итак, 06 означает «6 ампер».
Кулер Пельтье
Кулер Пельтье – это двигатель кулера, содержащий элемент Пельтье (чип TEC). Когда постоянный ток пропускается через микросхему ТЕС, низкотемпературная сторона поглощает тепло, а высокотемпературная сторона выделяет тепло, создавая разницу температур по двум поверхностям. Однако, поскольку выделяемое тепло более реагирует на количество электричества, вводимого в модуль, чем поглощенное тепло, если постоянный ток непрерывно пропускается через микросхему, излучаемое тепло превышает поглощенное тепло, и обе стороны устройства становятся горячими. В связи с этим крайне важно подключить микросхему ТЕС к радиатору, такому как алюминиевые ребра, для эффективного рассеивания выделяемого тепла.
Вкратце, когда на микросхему ТЕС подается постоянное напряжение, носители положительного и отрицательного заряда в матрице гранул поглощают тепловую энергию с одной поверхности подложки и отдают ее на подложку с противоположной стороны. Поверхность, где поглощается тепловая энергия, становится холодной, а противоположная поверхность, где выделяется тепловая энергия, становится горячей!
Кулер Пельтье также включает в себя мощную комбинацию радиатора и вентилятора для охлаждения чипа TEC. В таблице ниже приведены технические характеристики чипа термоэлектрического охладителя TEC1-12706. Вы можете купить радиатор и вентилятор центрального процессора с почти такими же характеристиками, что и вентилятор центрального процессора для процессоров AMD: 80,6 × 80,6 × 69,4 мм3 с радиатором из алюминиевого оребрения. Дополнительная алюминиевая пластина радиатора 60 × 60 мм2 (и термопаста) также доступна по разумной цене. К счастью, вы можете купить большинство этих ключевых компонентов у известных китайских продавцов.
Рис. 1: Ключевые компоненты для кулера PeltierЧип TEC и базовый тест
Перед тем, как начать фактическую конструкцию с микросхемой ТЕС, проверьте ее на исправность. Для этого просто подключите красный (+) и черный (-) провода микросхемы TEC (TEC1-12706) к лабораторному источнику питания 1,5 В постоянного тока и оставьте источник питания включенным на 10–30 секунд. После этого вы можете проверить чип TEC, используя кончик пальца или цифровой термометр, чтобы убедиться, что одна сторона чипа горячая, а другая сторона холодная. Просто отметьте горячие и холодные поверхности микросхемы TEC (например, буквами H и C), используя любую постоянную маркерную ручку.
Рис. 2: Тестирование чипа TECВключение
Собранный двигатель кулера (термоэлектрический чип кулера, радиатор и вентилятор охлаждения, все в сборе) может получать питание от модуля / модуля 12 В, 6 А + импульсный источник питания (SMPS), как показано на рисунке 3. Иначе, попробуйте батарею 12V / 7Ah SMF. Если все хорошо, через несколько секунд на тарелке появятся следы мороза.
Рис. 3: 6А-8А, 12В импульсный источник питанияОбратите внимание, что основная функция микросхемы Пельтье – охлаждение, а микросхемы Пельтье имеют различные номинальные мощности, соответствующие скорости охлаждения холодной стороны объекта. Другим обычно определяемым фактором является дельта-T (dT), который представляет собой максимальную разницу между температурой с обеих сторон.
Кроме того, чипы Пельтье не функционируют в соответствии со спецификациями, если только нет чего-то, что могло бы помочь отвести тепло от горячей стороны. Вот почему требуется громоздкий радиатор. Это окружающий воздух с температурой, в которой рассеивается тепло.
Мини-холодильник с модулями Пельтье.
Итак, собранный и протестированный кулер-двигатель теперь можно использовать для создания собственного мини-холодильника, кулера или крошечного кондиционера. Надеюсь, что немного погуглить даст вам интересные идеи на этот счет.
TEC контроллеры / драйверы
Иногда вам нужен специальный контроллер / драйвер TEC. Конечно, для продвинутых приложений доступно множество устройств. На eBay вы можете найти несколько устройств, которые будут выполнять эту работу. На рис. 4 показано такое многофункциональное устройство, которое неожиданно имеет один канал обратной связи для приема входных сигналов от термистора NTC для стабилизации температуры.
Рис. 4: контроллер Пельтье sPLC-10Контроллер TEC регулирует ток, подаваемый на микросхему Пельтье, в соответствии с требуемой температурой объекта и фактической измеренной температурой объекта. Чтобы иметь возможность контролировать температуру объекта, вы должны разместить датчик на объекте. Обратите внимание, что важно размещать датчик как можно ближе к критической точке на объекте, где необходимо поддерживать желаемую температуру.
Поскольку охлаждение вентилятора радиатора снижает тепловое сопротивление от радиатора к окружающему воздуху, большинство высококачественных контроллеров TEC имеют выделенные выходы управления вентиляторами, поддерживаемые методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Поэтому вентилятор увеличивает тепловые характеристики и уменьшает разницу температур (dT), позволяя использовать радиаторы меньшего размера.
Коэффициент производительности
Важной мерой при выборе элемента Пельтье является коэффициент производительности (COP). КС определяется как тепло, поглощаемое на холодной стороне, деленное на входную мощность элемента Пельтье. Результатом максимального COP является минимальная входная мощность Пельтье. Таким образом, радиатор должен рассеивать минимальное суммарное тепло. Более низкая температура радиатора приводит к снижению dT. Таким образом, можно использовать радиаторы меньшего размера, что позволяет сэкономить пространство. С другой стороны, при оптимизации затрат следует использовать проект с более низким COP.
DC или ШИМ?
Существует два режима питания / контроллера для термоэлектрических холодильников, работающих по эффекту Пельтье: постоянный ток и широтно-импульсная модуляция. Хотя во многих ситуациях ШИМ используется для управления элементами Пельтье, большинство производителей элементов Пельтье предлагают режим постоянного тока и явно не рекомендуют прямое ШИМ-управление элементами Пельтье.
Сообщается, что элементы Пельтье, управляемые ШИМ, всегда менее эффективны, чем приложения, управляемые постоянным током. Другая проблема с режимом ШИМ – электромагнитные помехи (EMI) в проводке к элементу.
Некоторые эксперты рекомендуют использовать ШИМ с LC-фильтром для получения чистого тока привода на более высоких частотах, в то время как другие предпочитают сравнительно простой режим постоянного тока. В любом случае, согласно документации, важно, чтобы ток привода был постоянным и плавным, с очень низким уровнем пульсаций и шума для достижения хорошей стабильности. Рябь снижает охлаждающую способность элемента Пельтье.
Линейный или SMPS?
Существует два популярных решения для генерации необходимого постоянного тока для управления элементами Пельтье – линейное и SMPS. Поскольку элементы Пельтье / линейные блоки питания приводятся в действие постоянным током, линейные блоки питания будут работать оптимально, но они имеют низкую эффективность. С другой стороны, блоки SMPS имеют высокую эффективность (> 90%), так как их электронная конструкция приводит к меньшим потерям. По этой причине линейные источники питания не рекомендуется приводить в действие элементы Пельтье.
Примечание
В этой статье рассказывается об основах и некоторых идеях, направленных на стимулирование воображения и творчества. Считыватели могут приобрести большинство ключевых компонентов с eBay.in, а также SMPS-модуль XK2412DC и контроллер Пельтье SPLC-10 на зарубежных рынках.
electronicsforu.com
автомобильный, из пенопласта, на элементах пельтье
Предлагаем статью о том, как изготовить холодильник своими руками, разобравшись в принципе его работы.
Способ выработки холода напрямую зависит от габаритов будущего устройства. При больших размерах выбирают схему с фреоном, при маленьких – электрические элементы Пельтье.
Важно! При самостоятельном изготовлении обратите внимание на второй вариант, реализуемый в домашних условиях.
Далее рассмотрим, как самому сделать холодильник для дачи и машины, работающий от USB на 12 вольт. Что можно взять от компьютера или кулера для воды? Как собрать корпус из листового материала? Как делают холодильники на аммиаке и для прицепа?
Принцип работы и преимущества охлаждающего элемента Пельтье
Во время работы преобразователя Пельтье две его части имеют различную температуру. При прохождении электрического тока через охладитель, на верхней половине вырабатывается тепло, а на нижней – холодный поток.
Внимание! Приобрести охлаждающее устройство можно в магазине, реализующем компьютерные комплектующие либо радиотехнические детали.
К преимуществам такого холодильника стоит причислить отсутствие:
- движущихся элементов;
- транспортируемых сред;
- шума.
Инструкция по сборке термоэлектрического холодильника своими руками
Чтобы изготовить холодильник на элементах Пельтье своими руками, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией. В ней подробно расписаны этапы и даны полезные рекомендации.
Материалы и инструмент
Для работы потребуется:
- пенополистирол. Подойдут листы толщиной 50 мм;
- элемент Пельтье;
- радиаторы с кулерами. Можно снять со старой компьютерной техники;
- термопаста;
- регулятор с температурным датчиком;
- монтажная пена;
- провода;
- штекеры для подключения к USB авто и/или розетке;
- канцелярский нож;
- измерительный инструмент и карандаш;
- паяльник.
Сборка корпуса
Чтобы обеспечить геометрическую точность корпуса холодильника, изготавливается шаблон. Его размеры должны соотноситься с необходимым объемом будущего устройства. Винный должен иметь высоту, достаточную для размещения бутылок.
Внимание! В качестве шаблона используют чертеж ящика или коробки подходящего размера.
Вычерченные элементы:
- вырезаются по размеру с помощью канцелярского ножа;
- соединяются между собой с помощью монтажной пены. Для этого элементы с нанесенной на их поверхность пеной соединяют и оставляют в неподвижном состоянии до полного высыхания состава. Для усиления теплоизоляционных характеристик стенки делают двойными.
Собранный короб окрашивается в выбранный цвет несколькими слоями.
К внутренней поверхности холодильного устройства приклеивают утеплитель с алюминиевой фольгой, используя жидкие гвозди.
При отсутствии листов экструдированного пенополистирола можно использовать:
- ламинат. Специальные пазы облегчают сборку конструкции. Материал обладает достаточной прочностью;
- пенопласт. Хорошо обрабатывается режущим инструментом. Влагостоек. Холодильник из пенопласта обойдется дешевле аналога из пенополистирола;
- МДФ или ДВП. Потребуется дополнительная обработка из-за низкой стойкости к воздействию влаги;
- пластик. Предпочтительны готовые боксы с крышками. Подойдет ящик для инструментов или кулер для воды.
Монтаж охлаждающего узла
Для обеспечения эффективного протекания физических процессов внутри переносного мини-холодильника, монтаж выполняют в следующей последовательности:
- перпендикулярно боковой стенке короба изнутри монтируется алюминиевый профиль. Он будет использоваться для передачи холода во внутреннее пространство;
- к зафиксированному алюминиевому профилю изнутри крепится радиатор, с помощью которого будет обеспечиваться перераспределение холодного воздуха по внутреннему объему;
- снаружи на профиль монтируется элемент Пельтье. От использования клея-герметика лучше отказаться из-за низкой эффективности. Предпочтительны шурупы.
Чтобы автомобильный холодильник обеспечил необходимый температурный режим, для охлаждения емкости используют три элемента. В качестве источника питания используют блок от компьютера. Если холодильник будет подключаться к автомобильному аккумулятору, потребуется удлинитель с разъемом для прикуривателя. Для регулирования температуры к холодильнику подключается терморегулятор.
Монтаж элемента Пельтье должен выполняться с соблюдением ряда правил. Необходимо:
- соблюдать полярность проводов. Неправильное подключение приведет к тому, что внутренняя часть будет нагреваться, а наружная – охлаждаться;
- своевременно отводить тепло от верхней части путем установки кулера. Без него элемент перегревается. Интенсивность отвода воздушного потока определяет мощность системы;
- качественно закрепить изоляционную прокладку. Ее характеристики определяют эффективность работы охладителя;
- в процессе монтажа между частями элемента и изоляционной пластиной следует нанести термопасту;
- для равномерного распределения холода и быстрого охлаждения внутри контейнера, на внутренней поверхности закрепляется еще один кулер. Он также будет препятствовать появлению конденсата.
Холодильники другого типа
Если вам нужна морозилка, стоит попытаться собрать компрессорный агрегат. Для него характерна быстрая и надежная заморозка. Самостоятельно изготовить такое устройство сложно. Надо обладать определенными знаниями и иметь в наличии компрессор, испаритель и конденсатор. Такой агрегат можно установить в прицеп машины, отправляясь на природу.
Существуют устройства абсорбционного типа. В их состав входят:
- генератор, в который подается насыщенная аммиаком смесь. После подключения к системе электроснабжения она закипает;
- конденсатор, обеспечивающий отвод тепла за пределы холодильника;
- абсорбер, в котором за счет разницы давлений водоаммиачный раствор поглощает пары аммиака. Процесс сопровождается выделением тепла. Для недопущения перегрева его охлаждают водой;
- испаритель, в котором выделяются пары хладагента;
- вентили;
- насос, обеспечивающий подачу пересыщенного аммиачного раствора внутрь генератора.
Все элементы соединяются вместе, формируя замкнутую схему. Собрать холодильник сможет только мастер, имеющий подходящее образование. Ремонт такой камеры невозможен.
Таким образом, самый простой вариант холодильника для автомобиля – устройство на элементах Пельтье. Это оптимальное решение в ситуации, когда туристическая сумка-термос не устраивает. Походный, на 12 вольт, станет подходящим вариантом для дачи, если предусмотреть специальный переходник на 220 В.
Видео: сумка холодильник своими руками
Источники:
https://www.moyo.ua/news/kak_sdelat_samodelnyyi_holodilnik_v_domashnih_usloviyah.html
https://vashtehnik.ru/xolodilniki/kak-sdelat-xolodilnik-svoimi-rukami.html
http://sam-stroitel.com/samodelnyj-xolodilnik-na-elemente-pelte.html
https://automend.ru/articles/kak-sdelat-avtomobilnyj-holodilnik-svoimi-rukami/
https://fishki.net/1662313-holodilnik-svoimi-rukami.html
http://samodelki-n.ru/avtomobilnyj-xolodilnik-svoimi-rukami.html
Самодельный холодильник на элементе Пельтье
Экология потребления.Наука и техника:Захотелось собрать что-то своими руками, в принятии решения тёплая погода сыграла не последнюю роль. Выбор пал на холодильник.
Захотелось собрать что-то своими руками, в принятии решения тёплая погода сыграла не последнюю роль. Выбор пал на холодильник.
Для охлаждения был использован элемент Пельтье. Предлагаю вашему вниманию фотоотчёт с пояснениями
Корпус собран из панелей ПВХ, все стыки промазал силиконом. Внешние габариты: шир. — 370, выс — 260, гл — 250мм. Такие габариты позволяют устанавливать холодильник как под ноги переднего пассажира, так и в багажник.
Сам охлаждающий элемент вмонтировал в крышку (по законам физики, охлаждённый воздух должен стремиться вниз).
Это и есть элемент Пельтье. При подключении до 15В, одна сторона начинает сильно нагреваться, а противоположная охлаждаться. Но для нормальной работы необходимо установить на обе стороны хорошие теплоотводы (в моём случае радиаторы охлаждения от процессоров компьютеров).Для лучшего контакта элемента и теплоотвода использовал термопасту КПТ-8.
Такого радиатора оказалось мало, в дальнейшем я его заменил на более массивный.
Т.к. холодильник запитан напрямую от АКБ, установил выключатель.
Заморозить продукты мой холодильник не способен, но немного охладить и поддерживать постоянную температуру ниже чем в салоне авто вполне способен.
Подключал проводом, медь 6мм, напрямую от АКБ. Этим же проводом запитан усь на саб.
опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках
Мини холодильник 12 В своими руками
Отлична поделка для лета — сделать миниатюрный холодильник с низковольтным питанием. Разнообразие питающего напряжения (220 В, 12 В, 5 В) дает возможность использовать такой холодильник практически где угодно: в машине, офисе, дома и тп. Это прекрасная вещица, чтобы охладить напитки в жаркий летний день.
Понадобится
Изготовление миниатюрного холодильника на элементе Пельтье
Корпус был сделан произвольных размеров с учетом размещения блока охлаждения, блока питания и камеры для напитков. Он будет состоять их двух секций: одна для технической части, другая для охлаждения продуктов.
Изготавливаем корпус. Размечаем кусок оргалита с помощью карандаша и линейки.
Выпиливаем ножовкой все элементы.
Все части корпуса готовы.
Со средней части, разделяющей холодильник на две части вырезаем окно для радиатора с Пельтье модулем.
Прикладываем блок охлаждение к боковой части корпуса.
И рассверливаем множество отверстий с обоих сторон. То есть поток воздуха будет попадать с одной стороны через отверстия в боковой части. Проходить через радиатор забирая тепло и выходить через отверстия с другой стороны.
Красим аэрозольной краской из баллончика все детали корпуса холодильника.
Приступаем к сборке.
Приклеиваем разделительную часть блока охлаждения на горячий клей.
Склеиваем все части корпуса, с двух сторон.
Блок охлаждения лежит на деревянном кусочке, который приклеен к основанию.
Для подсветки понадобятся две секции светодиодной ленты на 12 В. Один цвет белый, другой цветной.
Приворачиваем маленький вентилятор.
Техническую часть холодильника делим на две части. В верхней будет располагаться источник питания. Разделительная стенка кладется на приклеенные к сторонам квадратные отрезки деревянной рейки.
Устанавливаем заднюю стенку.
Дверцу сделаем из куска акрилового стекла. Размечаем линейкой и карандашом.
Миниатюрные петли можно купить или сделать самому. Приклеиваем их на секундный клей.
Стороны акрилового стекла оклеиваем черной самоклеящейся лентой.
Приклеиваем ручку на дверцу.
Организуем подсветку. Припаем контакты к концевому мини переключателю.
Припаиваем провода к отрезкам светодиодной ленты. Сами отрезки клеим на мини полочку, сделанную из того же акрила.
Соединяем подсветку, вентиляторы, элемент Пельтье.
Устанавливаем переключатель на боковую часть.
Изолируем все открытые скрутки.
Закрываем отсек с блоком охлаждения. Это нужно сделать для того, чтобы горячий воздух не поднимался вверх и не нагревал источник питания.
Сверлим отверстие под провод питания 220 В.
Чтобы дверца холодильника не открывалась — установим на сторону маленькие неодимовые магниты от сломанного сидирома.
Закрываем верхнюю крышку, но перед этим врезаем выключатель питания, припаиваем провода. Теперь холодильник можно будет выключать кнопкой сверху.
Закрываем крышкой и фиксируем клеем.
Для должной термоизоляции оклеиваем внутреннюю часть холодильника тонким пенопластом. Сажаем вырезанные панели пенопласта на горячий клей.
Делаем в пластинах вырезы под все выступы и детали.
Теперь полезный холод не будет пропадать зря и КПД холодильника повысится.
В самом конце добавляем электронный термометр с внутренней стороны, а его датчик располагаем ближе к маленькому вентилятору, который находится внутри камеры.
Работа мини холодильника
Такой вид имеет холодильник в темное при закрытой дверце.
При открывании зажигается белай свет и выключается цветной.
Ну и наконец результат работы такой, что за тридцать минут температура внутри камеры упала с 42 до 16 градусов Цельсия. Напитки охладились до температуры 20 градусов Цельсия. И все это за 30 минут!
Конечно КПД такого холодильника намного ниже, чем у компрессорного, но у него есть и свои плюсы, один из которых является низковольтное питание, которое может составлять не только 12 В но и 5 В! Естественно питать его вполне возможно от USB порта компьютера, правда отдача будет ниже чем при питании от напряжения 12 В.
Суммарная потребляемая мощность при питании от сети 220 В составляет порядка 100 Вт.
Смотрите видео
Более подробная инструкция по сборке в видео ниже.