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1)  thermoelectric refrigerating effect
热电制冷效应
2)  Refrigeration effect
制冷效应
3)  thermoelectric cooling
热电制冷
1.
The problems about design of vacuum sealed container,thermoelectric cooling system,matched power and controllers are considered.
为了研制能够替代进口产品的模拟热电制冷 CMOS摄像机,在设计时考虑了真空密封腔体、热电制冷系统和配套的一体化电源及控制器等问题。
2.
According to especial requires of the thermoelectric cooling video camera, the vacuum valve for closed container has been developed, which configure is simple and so that the volume of the camera is small.
根据热电制冷摄象机的特殊需要 ,研制了一种配套的小型高真空截止阀 ,该阀门结构简单、成本低、能有效地减小摄象机的体积 ,实验结果表明 :该阀门密封性能好 ,能够满足高真空度的要求 ,还可以推广应用到其它低温容器的真空密封中。
4)  thermoelectric refrigeration
热电制冷
1.
Results indicated that the use of thermoelectric refrigeration can quickly condensate the VOCs to the designed temperature within 1.
本文研究了用热电制冷器冷凝三种VOCs的实验,并考察了时间、电功和热端温度对热电冷凝VOCs气体过程的影响。
2.
the air compression type,the steam compression type and the thermoelectric refrigeration type,then puts forward that the steam compression refrigeration system is the most suitable to the aviation electronics equipments which can make more generous cooling quantity,and finally emphases on the work principle,the key technique and the superiority of this steam compression refrigeration system.
通过对空气压缩式、蒸汽压缩式、热电制冷3种制冷系统的比较,提出蒸汽压缩式制冷系统是最适合应用于制冷量需求较大的航空电子设备,并着重介绍了蒸汽压缩式制冷系统的工作原理、关键技术及其优越性。
3.
Introduced the theory and development status of thermoelectric refrigeration,gave the material model about semiconductor mat and carried out academic analysis.
介绍了热电制冷的原理及发展状况,提出了半导体凉席的具体模型并进行理论性分析,指出了提高半导体材料的优值系数和利用热管对热端散热是研制半导体凉席的技术关键,为半导体制冷的进一步应用和半导体凉席步入市场提供了理论参考。
5)  thermoelectricity refrigeration
热电制冷
1.
Using the method of optimal efficiency and maximal quantity of refrigerating output, a thermoelectricity refrigeration system commix with compress refrigeration is designed.
本文对塑料片低温对折机功率热电制冷系统的设计方案进行了探讨。
6)  electronic heat refrigeration
电热制冷
补充资料:焦耳-汤姆逊效应制冷器(Joule-Thomsoneffectrefrigerator)
焦耳-汤姆逊效应制冷器(Joule-Thomsoneffectrefrigerator)

70年代人们直接利用焦耳-汤姆逊制冷效应,制成微型制冷器。它的流程如图所示。如制冷工作物质为高压氮气,它的转换温度高于室温,当高压氮气由进口1进入热交换器2,通过节流孔3节流膨胀而产生降温,降温后的氮气经过回路5进入带翅片热交换毛细管的外壁空间,与热交换管内的高压氮气换热,然后由排气口6排出。这样就使高压氮气在比以前温度低的状态下节流,节流后的氮气温度变得比以前更代。这过程不断地进行,使节流后温度越来越低,直到一部分氮气液化而得到77K的低温。

焦耳-汤姆逊效应制冷器对负载冷量不大、使用时间又不长的单元探测器来说很理想,它结构简单、重量轻、价格低、制冷速度快,不用动力。在空对空导弹上得到广泛应用。它的缺点是效率低、工作压力高(在70~500kg/cm2)
,对气体的纯度要求高(>99.99)。

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