Nos corps utilisent le flux contre-courant pour nous aider à rester au chaud de manière très efficace. Cela est fait en plaçant les vaisseaux sanguins entrants à côté des vaisseaux sanguins sortants, avec le système mis en place de manière à ce que la chaleur soitToujours.Transféré d'un navire sortant à un navire entrant, directement jusqu'au cœur.
Pour information, le flux contre-courant est également utilisé dans nos reins pour aider à transférer des produits chimiques dans et hors de l'urine.
Ces modèles sont les pièces de connexion pour une pompe à chaleur à contre-courant basée sur le Peltier à plusieurs étapes, conçue pour refroidir (ou réchauffer) l'air à l'intérieur d'un "noyau", tout en maintenant les gradients de température faibles à chaque étape.
Le design actuel prévoit un tuyau en PVC de 40 mm (diamètre extérieur de 42,78 mm, diamètre intérieur de 38,54 mm, tel que mesuré à partir d'un tuyau en PVC de 40 mm de Bunnings), et des modules de refroidissement thermoélectriques TEC1 12706 (0-12V, 6A). Les dispositifs Peltier doivent être placés à l'intérieur de sections de ~35 mm de tuyau en PVC de 4Tuyau en PVC transparent de 13 mm de Boston.).
Le tuyau de 40 mm devra être légèrement limé pour accueillir les dispositifs Peltier (environ 0,6 mm de chaque côté pour un ajustement par friction qui utilise l'élasticité du PVC pour maintenir les dispositifs en place). Alternativement, le tuyau peut être déformé en forme ovale ; cette méthode de déformation est mon plan actuel.
Au fur et à mesure que le nombre d'étapes augmente, l'avantage énergétique du réseau Peltier augmente. Selon mes estimations, il faudra au moins 5 étapes pour faire mieux qu'une seule étape avec un gradient de température de 2°C à chaque étape (c'est-à-dire 5 x 2°C vs 1 x 10°C). Comme les inefficacités de Peltier augmentent avec les différentiels de température, l'avantage devrait augmenter considérable
Remarque : c'est en grande partie non testé ; je n'ai aucune idée si ça va fonctionner.
Ma première expérimentation suggère qu'une batterie AA est suffisante pour établir un gradient de 4°C au moins sur un refroidisseur thermoélectrique TEC1 12706. En supposant des augmentations linéaires, quatre batteries AA fournissant 6V devraient être suffisantes pour établir un gradient de 4°C sur chacune des 4 étapes, conduisant à un gradient global de 16°C (par exemple, de la température ambiante de 21°C à 5°C).
Mon modèle de travail actuel utilise de la pâte à modeler au lieu de la colle pour connecter les étapes et assurer une certaine protection contre les fuites. J'ai un récipient pour yaourt de 1 kg à l'extrémité du noyau, et environ 20 mm de tuyau en PVC sur le côté chaud (positif) de l'extrémité extérieure ; ceci sera connecté à un entonnoir de 120 mm qui est également connecté à un ventilateur de CPU de 120
Pour plus de théorie / de travail derrière cela, voir ici :
https://gringer.gitlab.io/presentation-notes/2018/10/03/two-lines-on-everything/#2020-jun-17
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