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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

Un module Peltier.

Les modules Peltier sont nommĂ©s ainsi car ils mettent en Ɠuvre la thermoĂ©lectricitĂ© et plus prĂ©cisĂ©ment l’effet Peltier. Un tel module est alimentĂ© par un courant et prĂ©sente deux faces, l’une dite froide et l’autre chaude. L’objet Ă  refroidir est mis au contact de la face froide, tandis que l'autre face est accouplĂ©e Ă  un mĂ©canisme d’évacuation 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

Schéma d'une cellule à effet Peltier.

Un module Peltier est constituĂ© d’une sĂ©rie de « couples » constituĂ©s d’un matĂ©riau semi-conducteur sĂ©lectionnĂ© pour que les Ă©lectrons puissent jouer le rĂŽle de fluide caloporteur.

Équations

Dans cette section, on utilise les notations suivantes :

  • est le courant traversant le module Peltier
  • est la puissance thermique absorbĂ©e par le cĂŽtĂ© froid du Peltier
  • est la puissance thermique rejetĂ©e 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 rĂ©sistance Ă©lectrique du module
  • est la tempĂ©rature du cĂŽtĂ© froid
  • est la tempĂ©rature du cĂŽtĂ© 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  l’effet Joule qui va s’appliquer sur les 2 faces du modules et qui va augmenter avec l’alimentation 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 s’oppose Ă  l’effet 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, d’autant 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 l’effet 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 simplicitĂ© 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 nĂ©cessaire (pas de piĂšces d'usure) ;
  • l'absence de piĂšce mobile : pas de bruit, de vibrations ou d'usure mĂ©canique[4] ;
  • la haute rĂ©sistance des cellules aux contraintes mĂ©caniques en compression[5] (permettant l'utilisation des Ă©lĂ©ments thermoĂ©lectriques comme support mĂ©canique) ;
  • un excellent ratio puissance de refroidissement vs. encombrement : un Ă©lĂ©ment industriel de 55 Ă— 58 mm peut gĂ©nĂ©rer jusqu'Ă  environ 300 W de flux thermique dans des conditions optimales[N 1], soit 9,3 W/cm2[6] (associĂ© cependant Ă  un coefficient de performance de 0,5 Ă  0,75)[7] ;
  • supporte les chocs et les secousses, Ă  la diffĂ©rence des circuits de fluides frigorigĂšnes.

Il a en revanche comme principaux inconvénients :

  • un coefficient de performance corrĂ©lĂ© Ă  la diffĂ©rence de tempĂ©rature intĂ©rieur/extĂ©rieur, variant de 0,3 Ă  11 et gĂ©nĂ©ralement infĂ©rieur Ă  1 quand la diffĂ©rence de tempĂ©rature excĂšde 20 °C[8] ;
  • consĂ©quemment Ă  l'affirmation prĂ©cĂ©dente, le refroidissement devient impossible pour des diffĂ©rences de tempĂ©rature intĂ©rieur/extĂ©rieur excĂ©dant 70 Ă  85 °C suivant les Ă©lĂ©ments[9] et jusqu'Ă  123 °C pour des Ă©lĂ©ments Ă  plusieurs Ă©tages[10] ;
  • un coefficient de performance corrĂ©lĂ© Ă  l'intensitĂ© du courant Ă©lectrique d'alimentation est gĂ©nĂ©ralement supĂ©rieur Ă  1 uniquement Ă  basse intensitĂ© (1 Ă  30 % de l'intensitĂ© maximale d'entrĂ©e)[8] - [11] ;
  • consĂ©quemment aux affirmations qui prĂ©cĂšdent, un coefficient de performance Ă©levĂ© (de 1 Ă  11) seulement pour de petites puissances de refroidissement (10 Ă  25 % de la puissance de refroidissement maximale) ;
  • la faible rĂ©sistance des cellules aux contraintes mĂ©caniques 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'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique n'est pas prioritaire, le refroidissement par effet Peltier reste pertinent pour des applications de petite taille nĂ©cessitant des puissances de refroidissement importantes (7,5 Ă  9,3 W/cm2) et/ou des refroidisseurs lĂ©gers.

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 :

Notes

  1. 125 à 250 W dans des conditions de fonctionnement plus réalistes

Sources

  1. la chaleur allant naturellement du chaud vers le froid
  2. « Thermoelectric Technical Reference — Mathematical Modeling of TEC Modules », sur www.ferrotec.com
  3. « FAQ & Technical Information », sur www.tetech.com
  4. « Thermoelectric Technical Reference - Advantages of Thermoelectric Cooling », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  5. « Thermoelectric Technical Reference - Installation of Thermoelectric Modules », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  6. (en) « Thermoelectric Modules - High-Power Peltier Coolers », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  7. « Ferrotec Thermoelectric Modules - Peltier Cooler Model 9501/242/160 B », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  8. « Ferrotec Thermoelectric Modules - Peltier Cooler Model 72008/131/150B », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  9. « Thermoelectric Modules - General-Purpose Coolers », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  10. « Ferrotec Thermoelectric Modules - Peltier Cooler Model 2030/106/047MN », sur thermal.ferrotec.com (consulté le )
  11. (en-US) ,, « FAQ's & Technical Information - TE Technology », sur TE Tech Products, (consulté le )
  12. « Thermoelectric Technical Reference — Applications of Thermoelectric Coolers », sur ferrotec.com.
  13. « LabTips: Peltier vs. Compressor: A Chilling Battle », sur americanlaboratory.com (consulté le ).
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