Refroidissement thermoélectrique
Le refroidissement thermoélectrique est une technique de refroidissement utilisant la thermoélectricité. On utilise pour cela des composants nommés « modules Peltier » qui exploitent l'effet Peltier, par lequel un courant électrique est converti en une différence de température.
Généralités
Les modules Peltier sont nommĂ©s ainsi car ils mettent en Ćuvre la thermoĂ©lectricitĂ© et plus prĂ©cisĂ©ment lâeffet Peltier. Un tel module est alimentĂ© par un courant et prĂ©sente deux faces, lâune dite froide et lâautre chaude. Lâobjet Ă refroidir est mis au contact de la face froide, tandis que l'autre face est accouplĂ©e Ă un mĂ©canisme dâĂ©vacuation de la chaleur (ventilateur...).
Ce type de module peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© pour l'application inverse, c'est-Ă -dire la gĂ©nĂ©ration d'Ă©lectricitĂ© Ă partir d'une diffĂ©rence de tempĂ©ratures, appelĂ© effet Seebeck.
Fonctionnement
Un module Peltier est constituĂ© dâune sĂ©rie de « couples » constituĂ©s dâun matĂ©riau semi-conducteur sĂ©lectionnĂ© pour que les Ă©lectrons puissent jouer le rĂŽle de fluide caloporteur.
Ăquations
Dans cette section, on utilise les notations suivantes :
- est le courant traversant le module Peltier
- est la puissance thermique absorbée par le cÎté froid du Peltier
- est la puissance thermique rejetée par le Peltier
- est le coefficient d'effet Peltier du module
- est le coefficient d'effet Seebeck du module
- est la conductance thermique du module
- est la résistance électrique du module
- est la température du cÎté froid
- est la température du cÎté chaud
- = -
Les transferts thermiques au sein d'un module thermoĂ©lectrique peuvent ĂȘtre modĂ©lisĂ©s en quantifiant trois contributions.
La premiÚre correspond à la puissance thermique transférée par effet Peltier. Sur la face froide, la puissance thermique prélevée est . Sur la face chaude, la puissance thermique injectée est .
Il faut ensuite considĂ©rer la puissance thermique due Ă lâeffet Joule qui va sâappliquer sur les 2 faces du modules et qui va augmenter avec lâalimentation de celui-ci. La puissance thermique prĂ©levĂ©e cĂŽtĂ© froid est donc Ă diminuer de . La puissance thermique injectĂ©e cĂŽtĂ© chaud doit ĂȘtre augmentĂ©e de la mĂȘme valeur.
Enfin, il faut Ă©galement tenir compte de la conduction thermique qui sâoppose Ă lâeffet voulu[1]; il faut donc diminuer la puissance thermique prĂ©levĂ©e en face froide de , et diminuer d'autant la puissance thermique rejetĂ©e en face chaude.
Finalement on a une puissance thermique prĂ©levĂ©e cĂŽtĂ© froid qui vaut . Cette expression est difficilement exploitable, dâautant plus que les coefficients , , varient en fonction de la tempĂ©rature. Pour pouvoir utiliser correctement les modules Peltier, les fabricants fournissent des courbes donnant la diffĂ©rence de tempĂ©rature en fonction du courant appliquĂ© et de la chaleur transfĂ©rĂ©e.
La tension aux bornes du module est (on tient compte de lâeffet Joule et de l'effet Seebeck).
La puissance thermique rejetĂ©e par le module est , soit (puissance thermique absorbĂ©e et puissance thermique produite par le module lui-mĂȘme)[2] - [3].
Avantages et inconvénients
Par rapport à un systÚme de refroidissement par compresseur (tel qu'utilisé notamment dans les réfrigérateurs), le refroidissement thermoélectrique par effet Peltier a pour principaux avantages :
- sa simplicité de construction (pas de serpentin, ailettes optionnelles suivant les applications) ;
- l'absence d'utilisation de fluide frigorigĂšne (certains dangereux pour l'environnement) ;
- le peu d'entretien nécessaire (pas de piÚces d'usure) ;
- l'absence de piÚce mobile : pas de bruit, de vibrations ou d'usure mécanique[4] ;
- la haute résistance des cellules aux contraintes mécaniques en compression[5] (permettant l'utilisation des éléments thermoélectriques comme support mécanique) ;
- un excellent ratio puissance de refroidissement vs. encombrement : un élément industriel de 55 à 58 mm peut générer jusqu'à environ 300 W de flux thermique dans des conditions optimales[N 1], soit 9,3 W/cm2[6] (associé cependant à un coefficient de performance de 0,5 à 0,75)[7] ;
- supporte les chocs et les secousses, à la différence des circuits de fluides frigorigÚnes.
Il a en revanche comme principaux inconvénients :
- un coefficient de performance corrélé à la différence de température intérieur/extérieur, variant de 0,3 à 11 et généralement inférieur à 1 quand la différence de température excÚde 20 °C[8] ;
- conséquemment à l'affirmation précédente, le refroidissement devient impossible pour des différences de température intérieur/extérieur excédant 70 à 85 °C suivant les éléments[9] et jusqu'à 123 °C pour des éléments à plusieurs étages[10] ;
- un coefficient de performance corrélé à l'intensité du courant électrique d'alimentation est généralement supérieur à 1 uniquement à basse intensité (1 à 30 % de l'intensité maximale d'entrée)[8] - [11] ;
- conséquemment aux affirmations qui précÚdent, un coefficient de performance élevé (de 1 à 11) seulement pour de petites puissances de refroidissement (10 à 25 % de la puissance de refroidissement maximale) ;
- la faible résistance des cellules aux contraintes mécaniques en cisaillement[5] .
Le refroidissement par effet Peltier est donc efficace et économe pour des applications nécessitant une faible puissance de refroidissement (jusqu'à quelques dizaines de watts par élément) et fonctionnant à une température proche de l'ambiante (jusqu'à environ 20 °C d'écart)[11].
Lorsque l'efficacité énergétique n'est pas prioritaire, le refroidissement par effet Peltier reste pertinent pour des applications de petite taille nécessitant des puissances de refroidissement importantes (7,5 à 9,3 W/cm2) et/ou des refroidisseurs légers.
Le refroidissement par effet thermoélectrique est en outre la seule option pour le refroidissement en milieu inflammable, explosif ou à sécurité renforcée car la plupart des fluides caloporteurs industriels sont inflammables.
Applications
Les systÚmes suivants utilisent un refroidissement thermoélectrique :
- refroidissement des corps noirs ;
- calorimĂštres ;
- capteurs CCD ;
- Ă©changeurs de chaleur ;
- déshumidificateurs ;
- systĂšmes de guidage ;
- refroidissement des diodes laser ;
- refroidissement des microprocesseurs ;
- rĂ©frigĂ©ration embarquĂ©e (avions, voitures, hĂŽtelâŠ)[12] ;
- thermocycleur[13] ;
- incubateurs.
Notes
- 125 à 250 W dans des conditions de fonctionnement plus réalistes
Sources
- la chaleur allant naturellement du chaud vers le froid
- « Thermoelectric Technical Reference â Mathematical Modeling of TEC Modules », sur www.ferrotec.com
- « FAQ & Technical Information », sur www.tetech.com
- « Thermoelectric Technical Reference - Advantages of Thermoelectric Cooling », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- « Thermoelectric Technical Reference - Installation of Thermoelectric Modules », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- (en) « Thermoelectric Modules - High-Power Peltier Coolers », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- « Ferrotec Thermoelectric Modules - Peltier Cooler Model 9501/242/160 B », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- « Ferrotec Thermoelectric Modules - Peltier Cooler Model 72008/131/150B », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- « Thermoelectric Modules - General-Purpose Coolers », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- « Ferrotec Thermoelectric Modules - Peltier Cooler Model 2030/106/047MN », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
- (en-US) ,, « FAQ's & Technical Information - TE Technology », sur TE Tech Products, (consulté le )
- « Thermoelectric Technical Reference â Applications of Thermoelectric Coolers », sur ferrotec.com.
- « LabTips: Peltier vs. Compressor: A Chilling Battle », sur americanlaboratory.com (consulté le ).