Устройство для измерения нагревающего воздействия среды

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАГРЕВАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ, содержащее полый шар с установленным в нем шаровым термометром и вентилятором, систему увлажнения гигроскопического покрытия, сухой и влажный термометры с чувствительными элементами, подсоединенные к микроэлектронному вычислительному блоку с индикатором, отличающееся тем, что, с целый повышения точности путем локализации измерений, чувствительный элемент влажного термометра установлен на подпружиненном кронштейне в нижней точне шара с возможностью его взаимодействия с гигроскопическим покрытием, чувствительный элемент сухого термометра закреплен на регулируемом по высоте кронштейне, проходящем через отверстие в радиационно-прозрачном паронепроницаемом экране, установленном с зазором от гигроскопического покрытия шара , а микроэлектронный вычислительный блок размещен на внутренней поверхности верхней полусферы шара и теплоизолирован (Л от его воздушной среды. NI оо оо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„,SU„„1117433

; (g;) F 24 F 11)02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТий (21) 3552990/18-25 (22) 15.02.83 (46) 07.10.84. Бюл. ¹ 37 (72) В. И. Деревянко, С. М. Злепко, И. В. Деревянко и Г. Г. Бортник (71) Винницкий политехнический институт (53) 628.85(088.8) (56) 1. Кандор И. С. и др. Физиологические принципы санитарно-климатического районирования СССР. М., «Медицина», 1974, с. 16 — 18.

2. Андрющенко В. И. Научная организация работ по регулированию и контролю теплового режима глубоких шахт. Обзор. М., ЦНИЭИуголь, 1981, с. 4 (прототип). (54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАГРЕВАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

СРЕДЫ, содержащее полый шар с установленным в нем шаровым термометром и вентилятором, систему увлажнения гигроскопического покрытия, сухой и влажный термометры с чувствительными элементами, подсоединенные к микроэлектронному вычислительному блоку с индикатором, отличающееся тем, что, с цельку повышения точности путем локализации измерений, чувствительный элемент влажного термометра установлен на подпружиненном кронштейне в нижней точке шара с возможностью его взаимодействия с гигроскопическим покрытием, ччвствительный элемент сухого термометра закреплен на регулируемом по высоте кронштейне, проходящем через отверстие в радиационно-прозрачном паронепроницаемом экране, установленном с зазором от гигроскопического покрытия шара, а микроэлектронный вычислительный

C блок размещен на внутренней поверхности верхней полусферы шара н теплонаолнрован Q) от его воздушной среды.

С.

1117433

Эта температура является показателем кли- 25 матического состояния среды на рабочем

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в гигиенической практике для оценки нагревающего воздействия среды, а также в системах автоматического регулирования микроклиматом в кабинах различных машин, зданиях и сооружениях, в которых находится обслуживающий персонал.

Известны метод и устройство для оценки теплового состояния по индексу нагревающего воздействия среды WBGT, который

:учитывает в одном показателе влияние тем.пературы, влажности, скорости движения воздуха и солнечной радиации. Индекс определяется по формуле

WBGT =- 0,7WB + 0,2GT+0,1ÐÂ,. где WB, GT, DB — соответственно показатели влажного, шарового .и сухого термометров.

Для определения влажности воздуха используется аспирационный психрометр с сухим и влажным термометрами, а для измерения результирующей температуры шаровой термометр системы Вернон-йокл. месте в производственном помещении, в кабине машины и т. п. (1).

Недостатком этого прибора при измерении нагревающего воздействия среды является большая инерционность, необходимость снятия показании и математчческои обработки результатов, значительные ошибки измерений, а также громоздкость и низкая надежность при использовании их в производственных помещениях и транспортных машинах.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для измерения нагревающего воздействия среды, содержащее полый шар с установленным в нем шаровым термометром и вентилятором, системы увлажнения гигроскопического покрытия, сухой и влажный термометры с чувствительными элементами, подсоединенными к микроэлектронному вычислительному блоку с индикатором. Помещенный внутри шара, обтянутого постоянно смачиваемым черным фетром, термистор измеряет результирующую температуру, которая рассчитывается по различным аналитическим выражениям в зависимости от скорости движения воздуха.

Относительная влажность определяется приборами, например психометром. Обработка результатов и расчет результирующей температуры производится вручну|о или с помощью вычислительного устройства f2j.

Однако известное устройство обладает недостаточной точностью измерений, которая обуславливается необходимостью при3$

45 менения различных приборов, снятием показателей и их математической обработкой, отсутствия контроля за смачиваемостью покрытия шара, измерением параметров в различных точках рабочей зоны.

Целью изобретения является повышение точности путем локализации измерений.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для измерения нагревающего воздействия среды, содержащее полый шар с установленным в нем шаровым термометром и вентилятором, систему увлажнения гигроскопического покрытия, сухой и влажный термометры с чувствительными элементами, подсоединенными к микроэ ItKTpoHному вычислительному блоку с индикатором, чувствительный элемент влажного термометра установлен на подпружиненном кронштейне в нижней точке шара с возможностью его взаимодействия с гигроскопическим покрытием, чувствительный элемент сухого термометра закреплен на регулируемом по высоте кронштейне, проходящем через отверстие в радиационно-прозрачном паронепроницаемом экране, установленном с зазором от гигроскопического покрытия шара, а м икроэлектронны и выч ислительный блок размещен на внутренней поверхности верхней полусферы шара и теплоизолирован от его воздушной среды.

На чертеже приведена принципиальная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит полый шар 1 с гигроскопическим покрытием 2, системой 3 увлажнения и вентилятором 4, установленные на шаре чувствительные элементы

5 — 7 сухого, влажного и шарового термометров соответственного с резисторами 8—

10 микроэлектронный вычислительный блок

11, отделенный от воздушной среды шара теплоизоляционной перегородкой 12 и снабженный индикатором 13. Чувствительный элемент влажного термометра установлен на подпружиненном кронштейне 14 в нижней точке kIapa с возможностью его взаимодействия с гигроскопическим покрытием. Чувствительный элемент сухого термометра закреплен па регулируемом по высоте кронштейне 15, проходящем через отверс-.ие в радиационно-прозрачном, паронепроницаемом экране !б, установленном с зазором от гигроскопического покрытия шара и микроэлектронный вычислительный блок размеLHt í на внутренней поверхности верхней полусферы шара и теплоизолирован от его воздъ шной cpf., Ik>l.

Устройство работает следу ющи м образом.

Из системь. увлажнения 3 жидкость поступает на гигроскопическое покрытие 2 шара 1 и смачивает его. Чувствигельные элементы !например, терморезисторы или бескор пусные кремниевые диод ь. ) 5--. ре а гиpvK)T на тcMIlcp2T окруiKHIolllt ãо воздуха

1117433

Составитель Ю. Коршунов

Ре иктор Г. Волкова Техред И. Верес Корректор Г. Решетняк

Заказ 7! 77/23 Тираж 710 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 внутри шара и в смоченном гигроскопическом покрытии шара. Сигналы с датчиков температуры через резисторы 8 — 10 поступают на входы микроэлектронного вычислительного блока 11, который их суммирует и результаты выдаются на индикатор

13 или в систему управления микроклиматом. Температуры сухого, влажного и шарового термометров суммируются с установленными гигиенической практикой коэффициентами 0,1; 0,7 и 0,2, которые обеспечиваются соответствующими отношениями сопротивлений резисторов термометров 8—

10 и сопротивлением обратной связи вычислительного блока 11. Для исключения влияния испаряющейся влаги с поверхности шара на показания сухого термометра на верхней полусфере шара с определенным зазором от гигроскопического покрытия установлен радиационно-прозрачный, паронепроницаемый экран 16, а чувствительный элемент, кроме того, закреплен на регулируемом по высоте кронштейна 15 (например, телескопическом), высота которого определяется в зависимости от интенсивности испарения влаги подвижности воздуха в рабочей зоне. Контроль увлажнения шара осуществляется в его самой нижней точке путем фиксации прижатия чувствительного элемента влажного термометра к гигроскопическому покрытию пружинящим элементом (кронштейном) 14.

При переводе кронштейна в нижнее положение датчик фиксирует температуру окружающего воздуха, что при влажном гигроскопическом покрытии отмечается индикатором 13. С целью исключения теплового влияния микроэлектронного вычислительного блока 1! на показания шарового термометра, вычислительный блок отделен от воздушной среды шара теплоизоляционной перегородкой 12. Охлажде1ие блока осуществляется через поверхность шара и его гигроскопическое покрытие. Уменьшение инерционности шарового термометра достигается перемешиванием воздушной среды в шаре вентилятором 4.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет суммировать температуры влажного, шарового и сухого термометра с весовыми коэффициентами О,?; 02 и Ol, т. е. определить индекс нагревающего воздействия среды WBGT, который является оценочным показателем влияния температуры, влажности, скорости движения воздуха и солнечной радиации на организм человека.

Этот индекс может являться количественнымм показателем теплового состоя н ия человека наряду с объективными гигиеническими показателями. По сравнению с известными устройствами, предлагаемое устройство позволяет производить автоматическое измерение нагревающего воздействия среды з5 в локальных точках рабочей зоны, повысить точность измерения и ускорить использование результатов измерений для оценки нагревающего воздействия среды, а также в системах автоматического регулирования микроклиматом. Поддержание в зданиях и сооружениях гигиенических обоснованных микроклиматических условий позволяет получить значительный эффект за счет оздоровления условий труда и снижения затрат энергии на кондиционирование воздчха.

Устройство для измерения нагревающего воздействия среды Устройство для измерения нагревающего воздействия среды Устройство для измерения нагревающего воздействия среды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к воздушному кондиционеру, способному обеспечивать эффект энергосбережения без изменения установленной пользователем температуры, соответственно, не создавая дискомфортные для пользователя условия

Изобретение относится к системе для снижения опасности пожара и для тушения пожара в закрытом помещении и способу эксплуатации такой системы, система содержит: систему (20) вращающегося теплообменника и устройство для регулирования скорости утечки через место утечки (S, S1, S2) в щелевидном отверстии, причем устройство (1) содержит уплотнительный корпус (2), имеющий, по меньшей мере, одну камеру (3, 3а, 3b) и систему (9) труб, подсоединенную, по меньшей мере, к одной камере (3, 3а, 3b), при этом текучая среда автоматически подается в камеру (3, 3а, 3b) по системе (9) труб

Изобретение относится к способу и устройству (1) для вентиляции пространства (А), содержащего комнатный воздух, причем в устройство (1) подается входной воздух (6) при температуре ниже, чем температура комнатного воздуха, и подается рециркуляционный комнатный воздух (7), и которое обеспечивает вытекание выходного воздуха (8) в пространство (А), по меньшей мере, в одном первом направлении (9а) выходного воздуха и, по меньшей мере, в одном втором направлении (9b) выходного воздуха

Способ управления является способом управления кондиционером воздуха, чтобы переводить состояние в замкнутом пространстве в предварительно определенное целевое состояние. Способ управления включает в себя этапы, на которых: устанавливают целевое значение для управления физической величиной; измеряют физическую величину в различных положениях в замкнутом пространстве и вычисляют скользящее среднее измеренных значений физической величины, измеренных в каждом из различных положений. Причем управляют кондиционером воздуха таким образом, что среднее значение между максимальным значением и минимальным значением множества вычисленных скользящих средних значений является целевым значением. Технический результат заключается в возможности точного контроля заданной температуры в замкнутом пространстве. 4 н. и 3 з.п. ф-лы, 10 ил.

Настоящее изобретение относится к отоплению, в частности к источнику тепла в тепловой системе. Он имеет в своей конструкции сторону оборудования источника тепла и сторону объекта нагрузки, включает в себя оборудование источника тепла и контроллер источника тепла, при этом оборудование источника тепла включает в себя: водяной теплообменник, который выполняет теплообмен между водой источника тепла и хладагентом, циркулирующим во время цикла охлаждения; первичный насос, который подает воду в водяной теплообменник; и устройство управления оборудованием источника тепла, которое выполняет управление на основе информации от водяного теплообменника и первичного насоса, при этом контроллер источника тепла соединен с устройством управления оборудованием источника тепла на стороне источника тепла и на стороне объекта нагрузки для определения, после включения первичного насоса, подается ли вода источника тепла нормально первичным насосом, на основе разности температур между водой источника тепла до и после водяного теплообменника, или разности давлений между водой источника тепла до и после водяного теплообменника, и таким образом, управления циклом охлаждения после подтверждения подачи воды в результате определения подачи воды. Настоящее изобретение позволяет создать источник тепла, имеющий модуль управления, выполненный с возможностью соответствующего определения, подается или нет горячая вода нормально с помощью первичного насоса, без установки измерителя расхода. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Группа изобретений относится к холодильной технике. Устройство теплового насоса включает в себя инвертор, который прикладывает требуемое напряжение к двигателю компрессора. Содержит блок управления инвертора, который восстанавливает значения межфазных и фазных напряжений или фазных токов, имеющих частоту выше, чем частота во время нормального режима функционирования, для выполнения возбуждения с блокировкой двигателя компрессора. Восстановление осуществляется на основе соответствующих межфазных и фазных напряжений или с фазных токов двигателя компрессора в течение множества циклов высокочастотного возбуждения. Данное устройство теплового насоса может быть использовано в устройстве кондиционирования воздуха, водонагревателе, холодильной установке или морозильном аппарате. Техническим результатом является предотвращение застоя хладагента и повышение надежности и эффективности работы системы. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 22 ил.

Настоящее изобретение относится к кондиционеру и его управляющей программе. Кондиционер содержит: внутренний блок; наружный блок для обнаружения температуры наружного воздуха; и управляющее устройство, установленное во внутреннем блоке для выполнения управления работой внутреннего блока и нагревателя, размещенного в помещении, при этом управляющее устройство содержит: запоминающее устройство для хранения данных пороговых величин, указывающих первую пороговую величину и вторую пороговую величину; блок определения управления нагревателем для считывания данных пороговых величин из запоминающего устройства, разрешения управления нагревателем, когда температура наружного воздуха меньше либо равна первой пороговой величине, и запрета управления нагревателем, когда температура наружного воздуха больше либо равна второй пороговой величине; блок управления работой нагревателя для установки нагревателя в постоянно выключенное состояние, когда управление нагревателем запрещено, и управления включения/выключения работой нагревателя на основе отношения между комнатной температурой и заданной температурой, когда управление нагревателем разрешено; блок приема для приема сигнала указания пороговой величины, введенного пользователем и обозначающего первую и вторую пороговые величины; и блок задания пороговой величины для задания данных пороговых величин, сохраненных в запоминающем устройстве, на основе указания от принятого сигнала указания пороговой величины. Это позволяет добиться дополнительной экономии энергии в отношении кондиционера, выполняющего управление работой нагревателя. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 11 ил.

Настоящее изобретение относится к интегрированному вентиляционному аппарату для подвальных помещений. Он включает в себя: приточный вентилятор, установленный в отверстии для подачи воздуха каждого яруса подвального помещения; вытяжной вентилятор, установленный в выпускном воздушном отверстии на каждом ярусе, направленный в воздухоотводящий канал подвального помещения; множество промежуточных вентиляторов, установленных на потолке каждого яруса подвального помещения; и контроллер, получающий электрические сигналы от датчиков, равномерно распределенных по потолку каждого яруса, для общего контроля вентиляторов; приточный вентилятор и вытяжной вентилятор, включающие цилиндрический вентилятор, установленный в полигональной колоннообразной раме, при этом по меньшей мере один из приточного вентилятора и вытяжного вентилятора дополнительно снабжен противопожарной заслонкой, которая открывается или закрывается в зависимости от того, работает вентилятор или нет, и которая может быть принудительно закрыта с помощью предохранителя, срабатывающего при определенной температуре, при этом по меньшей мере один из приточного вентилятора и вытяжного вентилятора дополнительно снабжен распылительными соплами, которые всасывают воду под действием разрежения создаваемого воздушного потока для мелкодисперсного распыления воды. Таким образом, настоящее изобретение может осуществлять контроль за повышением температуры в подвальном помещении с низкими затратами и повышает пожарную безопасность путем предотвращения распространения огня на другие ярусы. В частности, настоящее изобретение может значительно улучшить состояние и условия содержания всего сооружения за счет значительного улучшения качества воздуха в подвальном помещении, а также благодаря возможности тушения пожара на ранней стадии. 7 з.п. ф-лы, 12 ил.
Наверх