RU2137098C1 - Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности - Google Patents

Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2137098C1
RU2137098C1 RU98102822A RU98102822A RU2137098C1 RU 2137098 C1 RU2137098 C1 RU 2137098C1 RU 98102822 A RU98102822 A RU 98102822A RU 98102822 A RU98102822 A RU 98102822A RU 2137098 C1 RU2137098 C1 RU 2137098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat transfer
coefficient
electric
insulated
Prior art date
Application number
RU98102822A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.К. Трифонов
И.А. Чекмазов
В.А. Смирнов
Original Assignee
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет filed Critical Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Priority to RU98102822A priority Critical patent/RU2137098C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2137098C1 publication Critical patent/RU2137098C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплофизическим измерениям. Устройство для определения коэффициента теплопередачи содержит теплоизолированный корпус, теплоэлектронагреватель, микроэлектровентилятор, терморегулятор. Теплоэлектронагреватель, микроэлектровентилятор и чувствительный элемент терморегулятора размещены внутри теплоизолированного корпуса. Электродвигатель вентилятора и терморегулятор закреплены на внешней стороне теплоизолированного корпуса. Выход теплоэлектронагревателя служит для подключения к электросчетчику. Такое выполнение устройства позволяет повысить точность определения коэффициента теплопередачи теплоизолированных конструкций, облицованных материалами с большим коэффициентом теплопроводности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и позволяет повысить точность определения коэффициента теплопередачи теплоизолированных конструкций, облицованных материалами с большим коэффициентом теплопроводности.
Известен тепломер, содержащий дифференциальную термобатарею, спаи которой размещены на торцах теплопроводящей пластины (а.с. СССР N 1545103, кл. G 01 K 17/08).
Известно также устройство для измерения нестационарного теплового потока, содержащее датчик теплового потока с термочувствительным элементом, подключенным через усилитель к входу сумматора и закрепленным на его лицевой поверхности термоэлектрическим преобразователем (а.с. СССР N 958880, кл. G 01 K 17/08, 1982).
Однако, данные устройства не дают возможности определения величины теплового потока и коэффициента теплопередачи теплоизолированных ограждений, облицованных материалами с большим коэффициентом теплопроводности.
В дополнение, данным устройствам необходимо длительное время для вхождения в стационарный режим теплообмена.
Предлагаемое устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности дает возможность определять локальные значения коэффициента теплопередачи теплоизолированных конструкций, облицованных материалами с большим коэффициентом теплопроводности.
Задача изобретения - повышение точности определения коэффициента теплопередачи и расширение технологических возможностей устройства за счет более простой конструкции, что позволяет расширить диапазон применения устройства.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что оно содержит теплоизолированный корпус с расположенными в нем теплоэлектронагревателем, микроэлектровентилятором, чувствительным элементом терморегулятора, при этом выход теплоэлектронагревателя служит для подключения к электросчетчику, а электродвигатель вентилятора и терморегулятор закреплены на внешней стороне теплоизолированного корпуса.
При исследовании отличительных признаков описываемого устройства не выявлено каких-либо аналогичных известных решений, касающихся использования традиционных конструкций устройств при определении коэффициента теплопередачи поверхностей, облицованных материалами с большим коэффициентом теплопроводности, а также устройств с возможностью локальных измерений всей теплоизолированной поверхности охлаждаемого объема (холодильных камер, трюмов судов).
На чертеже схематически представлено описываемое устройство для экспериментального определения коэффициента теплопередачи.
Оно содержит теплоизолированный корпус 1, внутри которого размещены теплоэлектронагреватель (ТЭН) 2, микроэлектровентилятор (ЭВ) 3, чувствительный элемент 4 терморегулятора (ТР) 5.
Устройство дополняет стандартный измеритель температур.
Микроэлектровентилятор служит для поддержания температуры внутри устройства на постоянном уровне.
Устройство работает следующим образом.
Устройство располагают на наружной стороне теплоизолированной поверхности. При температуре наружной поверхности (tн) больше температуры устройства (tустр.) и больше температуры внутренней (tв.) стороны теплоизоляции, после установления стационарного режима теплообмена измеряют температуру воздуха наружной стороны устройства и температуру воздуха внутренней стороны, которые определяют величину теплового потока:
qF = Kустр. • Fустр.(tн-tустр.) = Kиз. • Fиз.(tустр.-tв.),
где Kиз. - коэффициент теплопередачи теплоизолированной поверхности;
Kустр. - коэффициент теплопередачи устройства;
Fиз. - площадь теплоизолированной поверхности;
Fустр. - площадь поверхности устройства, м2;
Величины Fиз., Fустр., Kустр. - известные, тогда:
Figure 00000002

При расположении устройства с внутренней стороны теплоизолированной поверхности, после установившегося режима теплообмена тепловой поток определяют по формуле:
qF = Kиз. • Fиз.(tн-tустр.) = Kустр. • Fустр.(tустр.-tв.)
тогда
Figure 00000003

При включении ТЭН, при наличии разности температур с обеих сторон теплоизолированной поверхности, (tн. < tв.) после установившегося режима теплопередачи, тепловой поток соответствует расходу электроэнергии, который определяется количеством потребленной энергии: qиз. = qэл..
Тогда
Figure 00000004

где qиз. - количество тепловой энергии теплоизолированной поверхности;
qэл. - количество потребленной энергии.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет измерять коэффициент теплопередачи в любых точках теплоизолированной конструкции.
А также позволяет определять его в условиях рабочего режима эксплуатируемых установок (рефрежераторных трюмов, камер холодильников).

Claims (1)

  1. Устройство для определения коэффициента теплопередачи, отличающееся тем, что оно содержит теплоизолированный корпус, внутри которого размещены теплоэлектронагреватель, микроэлектровентилятор, чувствительный элемент терморегулятора, при этом выход теплоэлектронагревателя служит для подключения к электросчетчику, а электродвигатель вентилятора и терморегулятор закреплены на внешней стороне теплоизолированного корпуса.
RU98102822A 1998-02-16 1998-02-16 Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности RU2137098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102822A RU2137098C1 (ru) 1998-02-16 1998-02-16 Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102822A RU2137098C1 (ru) 1998-02-16 1998-02-16 Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2137098C1 true RU2137098C1 (ru) 1999-09-10

Family

ID=20202369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102822A RU2137098C1 (ru) 1998-02-16 1998-02-16 Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2137098C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598404C2 (ru) * 2012-04-11 2016-09-27 Стифтельсен Аркада Способ и устройство для измерения теплового потока через объекты
RU2762534C1 (ru) * 2021-05-25 2021-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" ФГБОУ ВО ПГУПС Способ определения коэффициента теплопередачи материалов и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598404C2 (ru) * 2012-04-11 2016-09-27 Стифтельсен Аркада Способ и устройство для измерения теплового потока через объекты
RU2762534C1 (ru) * 2021-05-25 2021-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" ФГБОУ ВО ПГУПС Способ определения коэффициента теплопередачи материалов и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
McComas et al. Combined free and forced convection in a horizontal circular tube
CN110261008B (zh) 一种水负载量热计
CN105562133A (zh) 一种空气浴恒温装置
FR2413647A1 (fr) Capteur de mesure pour la determination de flux thermiques a travers un milieu solide et dispositif pour son etalonnage
CN103565417B (zh) 一种疼痛测试仪
TWI253922B (en) Electronic body-temperature thermometer
RU2137098C1 (ru) Устройство для определения коэффициента теплопередачи теплоизолированной поверхности
RU2403542C1 (ru) Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор
RU2762534C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопередачи материалов и устройство для его осуществления
Mitsugi et al. Simple calorimetric power loss measurement system using single chamber and peltier device with ambient temperature tracking control
RU2631007C1 (ru) Теплосчетчик на основе накладных датчиков
Krishnaswamy et al. Condensation from gas–vapour mixtures in small non-circular tubes
RU2476866C2 (ru) Устройство измерения сопротивления теплопередаче строительной конструкции
RU2232379C2 (ru) Способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на входе измерительного канала теплового расходомера с датчиками теплового потока от наружной поверхности измерительного канала на результат измерения расхода жидкости
RU2152599C1 (ru) Теплосчетчик-расходомер
CN203400135U (zh) 一种疼痛测试仪
JP2009097882A (ja) 断熱熱量測定装置
SU1038855A1 (ru) Электрический психрометр
KR0165463B1 (ko) 웨이퍼 온도 측정 방법
RU30998U1 (ru) Термоанемометрический датчик
RU31445U1 (ru) Термопара для измерения пульсаций поверхностных температур в металлической стенке
SU1500870A1 (ru) Способ градуировки преобразователей теплового потока
SU879423A1 (ru) Ячейка дл измерени теплопроводности жидкостей
SU1682798A1 (ru) Тепловой расходомер
SU679823A1 (ru) Термозонд