Способ измерения термического сопротивления теплообменного элемента

 

Изобретение относится к энергетике и может использоваться для повьшения точности-измерения термического сопротивления. Турбулизаторы 5 и 9 создают однородное поле температур в термостате (Т) 1 и заправочной емкости 2. Прокачивая холодную воду по трубопроводу 13, понижают температуру в Т 1 и повышают в емкости 2. Температуру воды в Т 1 и мощность турбулизатора 5 поддерживают из условия Ф/N ч 0,75-1,1, где N - мощность турбулизатора 5} Л Ф - плотность теплового потока, отводимого от рабочего участка Т 1 С во внешнюю среду. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОИИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУ БЛИН

А1 (191 (111 (594 F 28 F 27 0 G 01 K 17/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3917405/24-06 (22) 16.04.85 (46) 07.10.86. Бюл. К - 37 (71) Центральный научно-исследовательский дизельный институт и Ленин— градское ордена Октябрьской Революции высшее инженерное морское училище им. адм. С.О. Макарова (72) Д.Б. Кузнецов, М.С. Шмурак, M.К. Овсянников„ В.А. Петухов и А.Г. Боровкова (53) 621.565.94(088.8) (56) Боришанский В.М. и др. Жидкие металлы. M.: Госатомиздат, 1963, с. 124-138.

Авторское свидетельство СССР

У 1165870, кл. F 28 F 27/00, 1982. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА (57) Изобретение относится к энергетике и может использоваться для повышения точности измерения термического сопротивления. Турбулизаторы

5 и 9 создают однородное поле температур в термостате (Т) 1 и заправочной емкости 2. Прокачивая холодную воду по трубопроводу 13, понижают температуру в Т 1 и повышают в емкости 2. Температуру воды в Т 1 и мощность турбулизатора 5 поддерживают из условия У/N = 0,75- 1, 1, с где 11 — мощность турбулизатора 5, Ф вЂ” плотность теплового потока, отводимого от рабочего участка Т 1 во внешнюю среду. 1 ил.

1 1262262 2

Изобретение относится к теплооб- менной аппаратуре и может быть испсльэовано в энергетической промышпенности.

Целью изобретения является повышение точности измерения. !

Формула изобретения

Составитель В.Косенко

Техред И.Попович

Редактор П.Коссей

Корректор М.Максимишинец

Тираж 589 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 5408/35 о

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

На чертеже схематично изображена установка, реализующая предлагаемый способ. !О

Установка включает в себя два термостата 1 и 2, заполненные рабочей средой, например водой, причемв термостате 1 устанавливают испы туемый теплообменный элемент 3 (любой конструкции), который крепится с помощью вставки 4, турбулизатар 5 с приводом от электродвигателя 6 и ваттметром 7 и датчик 8 теплового потока, устанавленный на корпусе тер- 20 мостата 1. B,термостате ?, служащем заправочной емкостью, установлен второй турбулизатор 9 с приводом от электродвигателя 10 и ваттметром 11 и насос 12 с нагнетательным (термо- 25 изолированным) трубопроводом 13. Для замера текущих значений температур охлаждающей и охлаждаемой сред, установка включает в себя термопары 14 и 15, переключатель 16 термопар, усилитель 17 и цифровой ампервольтомметр 18 типа Ф-30 и потенциометр типа КСП-4.

Для реализации предлагаемого способа испытуемый теплообменный элемент, например теплообменную трубку, оребренную поперечновинтовой накаткой, устанавливают в термостат 1, предварительно заполненный охлаждаемой рабочей средой (горячей водой) и с помощью вставки 4 закрепляют и подключают к нагнетательному трубопроводу 13 насоса 12, обеспечивающему циркуляцию теплоносителя внут45 реннего контура. При этом масса воды в термостате 1 равна массе воды в заправочной емкости 2. Включают турбулизаторы 5 и 9 и создают однородное ноле темпера;:ур воды в тер .:эстате 1 и заправочной емкости 2, С помощью насоса 12 прокачивают холодную воду из заправочной емкост

2 по трубопроводам 13 (внутреннего контура) через теплообменную труб-. ку 4. При этом температура воды в термостате 1 постепенно понижается (охлаждается), а в емкости 2 — повышается (нагревается).

С помощью переключателя 16 и термопар 14 и 15 измеряют текущие значения температур с помощью ваттметров 7 и 11 замеряют текущие значения используемой мощности Й турбулизаторов 5 и 9, а с помощью датчика 8 теплового потока определяют текущие значения плотности P теплового потока, отводимого от термостатата 1 во внешнюю среду. При этом температуру воды в термостате 1 и мощность турбулизатора 5 поддерживают из условия, при котором отношение плотности теплового потока, отводимого от рабочего участка (термостата 1) во внешнюю среду и мощности турбулизатора 5 равно Ф/4 =0,75- 1, 1.

Способ измерения термического сопротивления теплообменного элемента путем установки его внутри рабочего участка, заполненного рабочей средой, подключения теплообменного эле,мента к заправочной емкости с рабочей средой и замера температуры внутри рабочего участка и в заправочной емкости, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности измерения, турбулизируют среды в рабочем участке и заправочной емкости с помощью механических побудителей, замеряют плотность У теп-. лового потока, отводимого от рабочего участка во внешнюю среду, мощность N побудителя среды в рабочем участке и поддерживают их отношение в пределах Ф/Н - 0,75- 111

Способ измерения термического сопротивления теплообменного элемента Способ измерения термического сопротивления теплообменного элемента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к тепловым измерениям и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к тепло-; вым измерениям и предназначено для использования в теплотермических системах и системах управления тепловыми процессами различного назначения

Изобретение относится к тепловым измерениям, к количественному термическому анализу

Изобретение относится к области теплометрии, моделирования и регулирования тепловых процессов

Изобретение относится к тепловым измерениям, в частности к способам оптимизации характеристик дифференциальных микрокалориметров

Изобретение относится к области тепловых измерений

Изобретение относится к калориметрии и может быть использовано для определения малого количества тепла, выделяемого или поглощаемого при таких процессах,как смешение жидкостей или газов, разбавление, комплексообразование в растворах и т.д

Изобретение относится к теплообмену , а именно к поверхностям для передачи тепла к кипящему теплоносителю (Т), и может быть использовано в системах испарительного охлаждения

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к исполнительным агрегатам в холодильных контурах систем терморегулирования стационарных и нестационарных объектов

Изобретение относится к области технической диагностики, в частности к контролю степени засорения теплообменников в приборном шкафу с жидкостным охлаждением
Наверх