Способ определения теплофизических характеристик жидких сред

 

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения теплопроводности и температуропроводности жидких сред. Цель изобретения - упрощение процесса измерения, повышение точности определения искомых характеристик и расширение области применения. Исследуемой жидкой средой равномерно по объему заполняют измерительную ячейку, в качестве которой используют дисперсный низкотеплопроводный материал, например материал на основе супертонких кварцевых волокон, нагревают жидкую среду и измеряют ее тепловое состояние. 1 з.п. ф-лы. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (I I ) (51)5 G 01 Й 25/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (7 (лЭ чО

ЬЭ (21) 4724134/25 (22) 27.07,89 (46) 30.08.91. Бюл, N 32 (71) Научно-производственное объединение

"Молния" (72) В.П.Марченко, В.П.Тимошенко, С.M.Новиков и Н,Г,Чубаков (53) 536(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 879123, кл, G 01 N 25/18, 1980.

Осипова В.А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. М.:

Энергия, 199, с.55, 124. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИДКИХ

СРЕД

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения теплопроводности и температуропроводности жидких сред.

Цель изобретения — упрощение процесса измерения, повышение точности определения искомых характеристик и расширение области применения.

На чертеже изображена схема устройства для реализации предложенного способа.

Оно содержит измерительную ячейку 1, пропитанную исследуемт)й жидкой средой, плоский источник нагрева 2, термопару 3.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Из дисперсного низкотеплопроводного материала на основе супертонких кварцевых волокон вырезают измерительную ячейку, которую пропитывают исследуемой жидкой средой путем поме(57) Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения теплопроводности и температуропроводности жидких сред, Цель изобретения — упрощение процесса измерения, повышение точности определения искомых характеристик и расширение области применения. Исследуемой жидкой средой равномерно по обьему заполняют измерительную ячейку, в качестве которой используют дисперсный ниэкотеплопроводный материал, например материал на основе супертонких кварцевых волокон, нагревают жидкую среду и измеряют ее тепловое состояние. 1 з.п.ф-лы, 1 ил. щения ячейки в зту среду. Измерительная ячейка состоит на 95...98 иэ исследуемой жидкой среды, а 2.„5 составляет каркас ячейки. За счет сил молекулярного сцепления жидкость принимает форму измерительной ячейки, а разветвленная структура исходного дисперсного материала полностью исключает конвекцию в жидкой среде при ее нагреве.

Далее определение теплофиэических свойств проводится импульсным методом с применением плоского источника нагрева.

Для этого на одну из поверхностей ячейки подают тепловой импульс длительностью т при помощи плоского источника нагрева, а в одной иэ точек противоположной поверхности ячейки термопарой 3 определяют максимум температуры в этой точке и время ее достижения rMa c . Тогда температуропроводность а и теплопроводность А жидкой

1673942 среды определяется по известным формулам: а =А д то

А=срд д где с1р — теплоемкость и плотность исследуемой жидкой среды; д — толщина измерительной ячейки;

А — коэффициент, зависящий от величины т„ „ и условий теплообмена ячейки с окружающей средой.

Следует отметить, что,пропитанная исследуемой жидкой средой измерительная ячейка может быть исследована практически любыми методами определения теплопроводности или температуропроводности твердых тел, с соответствующей этим методам математической обработкой результатов. B этом случае ячейки должны соответствовать размерам образцов, испытуемых на той или иной установке. Величина iL, полученная по формуле (1), включает в себя как теплопроводность по каркасу, так и по исследуемой жидкости. Однако, учитывая низкую теплопроводность материала ячейки, величина которой на порядок меньше теплопроводности жидких сред, теплопроводность каркаса материала ячейки не вносит существенной погрешности в определении теплофизических характеристик исследуемой жидкой среды. При необходимости эта погрешность может быть сведена к минимуму за счет учета величины теплопроворности по каркасу материала, из которого изготовлена измерительная ячейка, Теплопроводность материала по каркасу определяется экспериментально в условиях, когда давление окружающей среды составляет менее 0,01 мм рт ст, Использование в качестве измерительной ячейки дисперсного ниэкотемпературного материала на основе супертонких кварцевых волокон (диаметр волокна 1...3 мкм) обусловлено его высокой пористостью (до 987ь), неизменностью геометрических размеров при нагреве иэ-за низкого коэффициента термического расширения, а также малой теплопроводностью по каркасу (0,015 Вт/мК).

5 П редлагаемый способ был апробирован при определении теплопроводности воды при температуре +20 С. Табличное значение теплопроводности воды при этой температуре составляет 0,599 ВтlмК, а величина

10 теплопроводности, полученная с использованием предлагаемого способа и с учетом теплопроводности каркаса материала измерительной ячейки, составляет 0,609 вТ/мК.

Погрешность искомой характеристики по

15 сравнению с табличным значением составляет менее 2 7ь, Использование предлагаемого способа позволяет повысить точность определения теплофизических свойств жидких сред эа

20 счет исключения конвекции последних при их нагреве. упростить процесс измерения, так как измерительная ячейка может быть установлена практически в любом приборе для определения теплофизических свойств

25 твердых тел, расширить область применения способа, так как он позволяет проводить испытания двухфазных жидких сред за счет исключения выпадения более тяжелой фракции нэ дно измерительной ячейки.

Формула изобретения

1. Способ определения теплофизических характеристик жидких сред, включающий заполнение жидкой средой

35 измерительной ячейки, нагрев жидкой среды и измерение ее теплового состояния, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью упрощения процесса измерения, повышения точности определения искомых харак40 теристик и расширения области применения, в качестве измерительной ячейки используют дисперсный низкотеплопроводный материал, равномерно заполненный по объему исследуемой средой.

45 2. Способ по п.1, отл и ча ю щийс я тем, что в качестве дисперсного материала используют материал на основе супертонких кварцевых волокон.

1673942

Составитель Н. Грищенко

Техред М.Моргентал Корректор М. Пожо

Редактор Н. Коляда

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2914 Тираж 372 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения теплофизических характеристик жидких сред Способ определения теплофизических характеристик жидких сред Способ определения теплофизических характеристик жидких сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано при лабораторных исследованиях теплофизических свойств различных твердых материалов

Изобретение относится к области экспериментальной теплофизики и может быть использовано для определения температуропроводности и теплопроводности жидкости

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано при исследовании и получении новых материалов, а также при тепловом неразрушающем контроле

Изобретение относится к теплофизическим испытаниям и может быть использовано при определении теплофизических свойств горных пород, строительных материалов , в исследовательской практике и в технологическим контроле

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано дня определения теплопроводности строительных , теплоизоляционных и других неметаллических материалов

Изобретение относится к области тепловых испытаний, а именно к.определению теплофизических характеристик сред

Изобретение относится к области квантовой электроники и теплофизики и позволяет проводить бесконтактное и дистанционное измерение температуропроводности

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения теплопроводности материалов

Изобретение относится к тепловым испытаниям, а именно к измерению теплофизических свойств материалов

Изобретение относится к технической физике, в частности к теплофизическим измерениям

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано в тех отраслях, где требуется определение теплопроводности объемных, тонкослойных и пленочных, в том числе обладающих анизотропией теплопроводности, материалов

Изобретение относится к области технической физики

Изобретение относится к технической физике, а именно к области исследований теплофизических свойств веществ

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения теплофизических свойств жидкостей и газов, в том числе и в быстропротекающих и необратимых процессах, в потоках при неустановившемся режиме и т.п., а также для измерения нестационарных температур (скоростей)

Изобретение относится к строительной теплотехнике, в частности к измерениям теплофизических характеристик (ТФХ) многослойных ограждающих конструкций (наружных перекрытий, перегородок, покрытий, полов и т.п.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения теплофизических характеристик материалов
Наверх