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        基于帕爾帖效應的便攜式理療儀系統(tǒng)實驗研究

        2019-11-01 08:57:28周振棟楊海馬劉瑾劉瑩李筠
        制冷技術 2019年4期

        周振棟,楊海馬*,劉瑾,劉瑩,李筠

        (1-上海理工大學光電信息與計算機工程學院,上海 200093;2-上海工程技術大學電子電氣工程學院,上海 201620)

        0 引言

        近年來,我國競技體育的成果越來越受到世界矚目,同時對運動員比賽后的快速恢復提出了更高的要求。疲勞的累積,會引起免疫力下降和內(nèi)臟器官機能失調(diào)等[1],進而影響運動員的場上表現(xiàn)甚至縮短運動壽命。因此研究運動員賽后的快速恢復和疲勞緩解,有助于運動員有更好成績和安全保障。

        袁默[2]研究了使用全身冷凍療法對運動員損傷恢復的影響,但是并沒有提出一種新的制冷系統(tǒng)來緩減運動后的疲勞。吳趙昭等[3]研究了使用全身冷凍療法對運動員身體機能的影響,但是沒有采用皮膚電傳感器測試皮膚電阻值的變化。葉碧璇等[4]采用超低溫全身冷凍療法觀察對運動員主觀疲勞的影響,但是耗費的時間太長,不能在短時間內(nèi)緩解疲勞。姚強[5]和周超彥等[6]分別提出了使用全身冷凍療法在運動醫(yī)學中的應用,但是沒有研究此方法是否可以用于運動后疲勞的緩解。

        在全身冷凍療法的基礎上,本文提出了一種基于帕爾帖效應的便攜式理療儀系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用若干片半導體制冷片,基于帕爾帖效應吸收熱量,實現(xiàn)快速制冷。本文研究了制冷片工作電壓對制冷效果的影響、熱端風扇電壓對制冷效果的影響和皮膚電傳感器測試;確保制冷的效果以及快速緩減疲勞。本系統(tǒng)具有制冷速度快、效果好、安全環(huán)保的優(yōu)勢[7-10]。

        1 實驗及測量系統(tǒng)

        1.1 實驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        便攜式理療儀系統(tǒng)主要由7塊鋁板組成,整體可分為兩個部分,分別是頭部制冷體和軀干制冷體,中間部分使用支撐架連接。頭部制冷體采用 20 cm×15 cm四面制冷的長方體結(jié)構(gòu),軀干制冷體采用1.5 m×0.7 m兩面制冷的長方體結(jié)構(gòu),其中內(nèi)側(cè)為制冷面,外側(cè)為散熱面。

        實驗中采用的半導體制冷片為TEC1-12706,尺寸為40 mm×40 mm×3.75 mm,額定電壓為12 V,電流為 6 A。利用螺栓將半導體制冷片的熱端固定在熱端散熱器上,冷端固定在鋁板上,半導體制冷片的冷熱面上均勻地涂有導熱硅脂,以減少接觸熱阻,便于熱量的傳輸。實驗中采用一個額定電壓為12 V的風扇單獨給一片半導體制冷片散熱,風扇尺寸為92 mm×92 mm×25 mm。

        制冷體內(nèi)安裝有多個K型熱電偶,用于監(jiān)測制冷體內(nèi)部不同位置的表面溫度。兩部分制冷體的制冷面上共貼有 10片半導體制冷片,基于帕爾帖效應吸收熱量,經(jīng)測試制冷片表面溫度最低可達-15℃。實驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1.2 實驗系統(tǒng)測試原理及誤差分析

        實驗時,將整個系統(tǒng)置于一個大房間中,環(huán)境溫度維持在 27℃左右。本文實驗中采用輸出電壓24 V、輸出電流6.5 A的直流電源,由于本系統(tǒng)使用的制冷片較多,因此在實驗測試時只給一片制冷片供電。首先分析單片制冷片各個位置的溫度變化情況。再通過兩個降壓器分別調(diào)節(jié)單片制冷片的工作電壓U0和單片制冷片的熱端風扇電壓Uh,分析制冷片工作電壓和熱端風扇電壓對制冷效果的影響[11]。最后進行皮膚電傳感器測試,分析皮膚電阻值的變化情況,驗證本系統(tǒng)是否能在短時間內(nèi)有效緩解劇烈運動之后的疲勞。

        圖1 實驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        對單片制冷片進行3次實驗測試,并進行誤差分析。第1次測試單片制冷片各個位置溫度的變化,由于制冷時在制冷片表面吸收熱量,熱量由冷端轉(zhuǎn)移到熱端,因此在表面位置溫度降低得最快,由于左端2 cm和右端2 cm的位置遠離制冷片,因此溫度降低較慢。第 2次測試中,改變單片制冷片的工作電壓,發(fā)現(xiàn)隨著工作電壓的增加,制冷效果越來越好,當電壓為11 V時,制冷量達到最大值,當繼續(xù)增大電壓導致熱端產(chǎn)熱量也迅速增加,當熱量不能及時排出時會影響制冷片的制冷性能,制冷量降低;第3次測試通過改變單片制冷片的熱端風扇電壓,發(fā)現(xiàn)隨著熱端風扇電壓的增加,熱端溫度降低,制冷效果也越來越好。但是熱端產(chǎn)熱量也隨著電壓的增加而增大,風扇散熱程度有限,當熱量不能及時排出時,會影響制冷片的制冷性能,導致制冷量和性能系數(shù)均降低。

        2 制冷片結(jié)構(gòu)設計

        制冷片根據(jù)半導體材料的熱電效應吸熱和放熱,這種熱電效應共由3種不同的效應組成,即塞貝克效應、帕爾帖效應和湯姆遜效應。本文考慮前兩種效應并忽略湯姆遜效應的影響[12]。以單片半導體制冷片為分析對象,建立系統(tǒng)方程,單片制冷片系統(tǒng)如圖2所示。

        系統(tǒng)方程的建立均基于理想情況,即P結(jié)和N結(jié)的熱電偶幾何參數(shù)一致;P結(jié)和N結(jié)的熱電偶截面為正方形。

        圖2 單片制冷片系統(tǒng)

        系統(tǒng)方程為:

        式中:

        Qw——被冷卻物體的發(fā)熱量,W;

        Qc——制冷片冷端吸熱量,W;

        To——被冷卻物體的表面溫度,K;

        Tc——制冷片冷端溫度,K;

        Th——制冷片熱端溫度,K;

        Ta——制冷片熱端散熱空氣溫度,K;

        Rc——制冷片冷端吸熱電阻,K/W;

        Rh——制冷片熱端散熱電阻,K/W;

        N——PN結(jié)的對數(shù);

        I——電路中電流,A;

        U——輸入電壓,V;

        ρ——P結(jié)和N結(jié)熱電偶的電阻率,Ω·m;

        LA——P結(jié)和N結(jié)高度與截面積之比,1/mm;

        k——P結(jié)和N結(jié)的熱導率,W/(m·K);

        αp——P型半導體的塞貝克系數(shù),V/K;

        αn——N型半導體的塞貝克系數(shù),V/K。

        半導體制冷片的塞貝克系數(shù)α=0.053 V/K,導熱系數(shù) k=0.53 W/K,電阻 R=2.48 Ω。假設制冷片的α、k和R不隨溫度改變[13-14]。建立制冷片物理模型[15],結(jié)合圖2進行分析,根據(jù)半導體制冷片的熱力學公式,測得的溫度、電流等值就可以得到制冷量、功耗和性能系數(shù)[16]。

        制冷量:

        功耗:

        性能系數(shù):

        焦耳定律:

        式中:

        I——制冷片工作電流,A;

        Tc——制冷片冷端溫度,K;

        Th——制冷片熱端溫度,K;

        t——工作時間,s。

        3 實驗測試

        3.1 制冷片位置溫度測試

        首先對貼有半導體制冷片的3個位置的溫度進行測試。使用 K型熱電偶[17]分別在制冷片的左端2 cm、右端2 cm、表面3個位置測試溫度。在100 s內(nèi)記錄實時的溫度數(shù)據(jù),如圖3所示。由圖3可知,每個位置的溫度都隨時間的增大而減小,表面這條曲線溫度有明顯的下降且降低的速度最快,最低溫度可達-15℃,左端2 cm、右端2 cm這兩條曲線降低較慢。

        圖3 制冷片位置溫度曲線

        3.2 制冷片工作電壓對制冷效果的影響

        在單片制冷片工作電壓對制冷效果影響的實驗測試中,通過降壓器調(diào)節(jié)半導體制冷片工作電壓U0,設計了5組電壓工況。圖4所示為制冷量Q0和性能系數(shù)COP隨制冷片工作電壓的變化。

        圖4 制冷量和性能系數(shù)隨制冷片工作電壓的變化

        由圖4可知,隨著工作電壓的增加,熱端溫度和冷熱端溫差不斷升高。制冷量先增加后降低,性能系數(shù)逐漸下降,當U0=11 V時,制冷量達到最大值。

        原因是工作電壓的增加引起了工作電流的增加,由式(5)可得制冷量也隨之增加。由式(8)可得焦耳熱與工作電流的平方成正比,因此當工作電壓大于11 V后,熱端產(chǎn)熱量迅速增加,由于產(chǎn)生的熱量不能及時通過風扇排出,一部分熱量會傳輸至冷端,導致冷端溫度開始上升,因此影響了制冷片的制冷性能,導致制冷量降低。由此可以得出,在一定范圍內(nèi)增加制冷片工作電壓,可以提高制冷量并降低系統(tǒng)表面溫度。

        3.3 熱端風扇電壓對制冷效果的影響

        在單片制冷片熱端風扇電壓對制冷效果影響的實驗測試中,通過降壓器調(diào)節(jié)熱端風扇工作電壓Uh,設計了5組電壓工況。

        圖5所示為制冷量Q0和性能系數(shù)COP隨熱端風扇電壓的變化。由圖5可知,Q0和COP均先增加后降低,在10 V時達到最大值。

        原因是熱端風扇工作電壓的增加使熱端溫度降低,減少了熱端向冷端的傳熱,因此Q0和COP增大,但熱端產(chǎn)熱量也隨之增加,而風扇散熱程度有限,當熱量不能及時排出時,制冷片的制冷性能受到影響。因此在一定范圍內(nèi)增大熱端風扇的工作電壓,可以提高制冷量并降低系統(tǒng)表面溫度。

        圖5 制冷量和性能系數(shù)隨熱端風扇工作電壓的變化

        采用熱成像儀[18]拍攝本系統(tǒng)貼有制冷片位置區(qū)域的溫度圖片,如圖6所示。實驗測試表明,使用該系統(tǒng)制冷效果顯著。

        圖6 溫度紅外圖

        3.4 皮膚電傳感器測試

        人體的皮膚電阻與所加的電壓有關,在加以數(shù)伏電壓的情況下,一般人的皮膚電阻[19]約為104~105Ω。皮膚電阻可以利用萬用表進行簡單的測量,但不夠精確。其大小會因人而異,不同人的皮膚電阻大小不同,同一個人在不同時刻不同情況下,皮膚電阻大小也會不同。在某些情況下,皮膚電阻會急劇地增大。

        皮膚電反應(Galvanic Skin Response,GSR),是一種皮膚電導測量方法。當人體受外界刺激或情緒狀態(tài)發(fā)生改變時,神經(jīng)系統(tǒng)的活動會引起皮膚內(nèi)血管的舒張和收縮以及汗腺分泌等變化,導致皮膚電阻發(fā)生改變。通過簡單地連接兩個電級和兩根手指,如圖7所示。根據(jù)資料調(diào)研顯示,通過對GSR的檢測,可以對人體的生理疲勞進行很好地分析和說明[20]。

        圖7 皮膚電傳感器實物圖

        當人體劇烈運動后使用本系統(tǒng),皮膚電傳感器測試前后兩個階段人體的皮膚電阻值,測試數(shù)據(jù)如圖8所示。

        由圖8可知,在未使用制冷系統(tǒng)前,人體處于興奮狀態(tài),因此皮膚電阻值較低。而在使用該系統(tǒng)后,皮膚電阻值有了一個明顯的增大,此時交感神經(jīng)處于抑制狀態(tài),汗腺活動減弱,皮膚的電導能力減弱,逐漸趨于平靜狀態(tài),進而緩解了疲勞。

        圖8 皮膚電傳感器測試數(shù)據(jù)

        4 結(jié)論

        本文提出了一種基于帕爾帖效應的便攜式理療儀系統(tǒng),根據(jù)半導體制冷片的制冷原理搭建本系統(tǒng),使用若干片半導體制冷片固定在制冷體表面,分別進行制冷片位置溫度測試,研究了制冷片工作電壓對制冷效果的影響,熱端風扇電壓對制冷效果的影響和皮膚電傳感器測試,得到如下結(jié)論:

        1)在半導體制冷片表面測試的最低溫度可達-15℃;

        2)隨著制冷片工作電壓的增加,制冷量先增大后減小,性能系數(shù)逐漸下降,在工作電壓達到11 V時,制冷量達到最大值為35.9 W;

        3)制冷量和性能系數(shù)隨著熱端風扇電壓的增加先增大后減小,在熱端風扇電壓達到10 V時,制冷量和性能系數(shù)均達到最大值分別為 33.6 W 和0.68;

        4)在人體使用該系統(tǒng)后,皮膚電阻值有了明顯的增大,最大為338 kΩ;

        5)該系統(tǒng)改善了當前冷凍療法的不足,推動了運動制冷領域的發(fā)展,可以在醫(yī)院、健身房、體育比賽場等場合推廣使用,具有廣泛的應用前景。

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