CS225909B1 - Zařízení pra měření tepelného odporu - Google Patents

Zařízení pra měření tepelného odporu Download PDF

Info

Publication number
CS225909B1
CS225909B1 CS764680A CS764680A CS225909B1 CS 225909 B1 CS225909 B1 CS 225909B1 CS 764680 A CS764680 A CS 764680A CS 764680 A CS764680 A CS 764680A CS 225909 B1 CS225909 B1 CS 225909B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
cooling
panel
heating
chamber
metal plates
Prior art date
Application number
CS764680A
Other languages
English (en)
Inventor
Vratislav Ing Talijan
Original Assignee
Vratislav Ing Talijan
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 Vratislav Ing Talijan filed Critical Vratislav Ing Talijan
Priority to CS764680A priority Critical patent/CS225909B1/cs
Publication of CS225909B1 publication Critical patent/CS225909B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Předmětem předloženého vynálezu je zařízení pro měření tepelného odporu zejména stavebních dílců.
V současné době známá zařízení pro měření tepelného odporu používají zejména metodu ustáleného tepelného toku - popis této metody je obsažen v ČSRč. 730 545. Tato zařízení se sklá dají z chladicí komory, ohřívací komory, měřicích čidel a vyhodnocovacím panelem. Měření so provádí tak, že ke stavebnímu dílci, např. pabelu, se z jedné strany připevní chladicí komora a z druhé strany ohřívací komora. K panelům jsou rovněž připevněna měřicí čidla připojená na vyhodnocovací panel. K přesnému měření je zapotřebí, aby jak v chladicí komoře, tak v ohřívací komoře byla stálá teplota a panel byl rovnoměrně temperován po celé měřené ploše.
nevýhodou dosavadních zařízení používajících uvedenou metodu je, že jednak nedocllují předepsané teploty na ohledné straně a na ohřívací straně dochází k přehřívání bez možnosti regulace a k poruchám v homogenizaci tepelného pole zejména v letních měsícíoh. Známá zařízení jsou poměrně jednoduchá a používají k ohřívání odporového drátu ve tvaru spirály a ochlazení je prováděno chladicími deskami nebo lamelami, připojených na kompresor.
Nedostatky dosavadních zařízení dochází k nepříznivému měření a vyhodnocování tepelného odporu stavebních dílců. Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, skládející se z chladicí komory, ohřívací komory, měřicích čidel a vyhodnocovacího panelu. Obě komory mají tvar otevřené krabioe. Podstata vynálezu spočívá v tom, že chladicí komora je vyplněné tepelně-izolačními panely s výhodou provedení ve skladbě soloduru, polystyrenu, soloduru.
225 909
225 909
V chladicí komoře je umístěn chladicí panel tvořený dvojicí plechových desek v provedení z měděného plechu, na jejichž zadní straně je připevněn po eelé ploěe protiproudový meandr ohladicích trubek e pevnými chladicími žaluziemi. Před chladicím pabelem ve směru k měřenému prvku je umístěno čidlo pro měření relativní vlhkosti vzduchu a mísicí vrtule poháněná elektrickým motorkem. Podstata ohřívací komory spočívá v tom, že v komoře je umístěn ohřívací panel tvořený ohřívací deskou s výhodou provedenou z nerez plechu, na který je po celé ploěe připevněna ohřívací fólie připojená na elektrický zdroj. Před a za ohřívacím panelem jsou umístěny odstíňovací panely, zabraňující sálání tepla. Ve směru k otevřené části komory je umístěno čidlo pro měření relativní vlhkosti a mísicí vrtule. Mezi zadní stranou komory a zadním odstínovacím panelem je umístěn chladicí panel.
Výhodou tohoto zařízení je rovnoměrné rozložení teploty po oelé ploěe měřeného panelu jak v chladicí, tak i v ohřívací komoře. V ohřívací komoře je umístěn chladicí panel pro přesné doregulování teplot, zejména při měření v letních měsících, rovněž ohřívání jo zajiětováno zejména použitím topné fólie pocoelé ploěe a k odstranění nerovnoměrného zahřívání měřeného prvku slouží odstíňovací panel. Homogenizací tepelného pole zajiětuje mísicí vrtule. Rovnoměrné ochlazování měřeného prvku zabezpečuje nový typ plošného chladicího panelu s protiproudovým meandrem chladicích trubek připevněných k chladicí desce s pevnými chladioími žaluziemi.
Revněž mísicí vrtule zajiětuje homogenizaci tepelného pole.
Na výkresu je uveden jeden z příkladů provedení vynálezu, kde obr. 1 schematicky znázorňuje provedení ohladicí komory a obr. 2 znázorňuje provedení ohřívací komáry.
Chladicí komora 1 je připojena na chladicí agregáty 2 a je tvořena kovovou skříní ve tvaru otevřené krabice 2, které je na vnitřní straně obložena tepelně izolačními panely 10 ve složení solodur, polystyren solodur. Uvnitř chladicí komory 1 ve směru k otevřené části chladicí komory je chladicí panel χ, který je tvořen dvojicí plechových desek £ např. z měděného plechu a síle 1,2 mm, protiproudovým meandrem měděných trubek 6 o světlosti JS 10 mm a pevnými chladicími žaluziemi 5. ke zvětšení účinku chlazení. Meandrový systém trubek £ je proveden tak, že dvě spolu nesouvisející trubky 6 jsou vedeny po celé ploěe pleohové desky £ spolu « konstant ní vzdálenosti os. Tím vznikají dva vstupy a dva výstupy chladicího média systému. Vstup chladicího média do systému jedné trubky je na opačném vyústění nož vstup do trubky druhé- souběžné. Tím je docíleno, že teploty chladicího panelu χ jsou na oelé ploěe vyrovnány. Chladicí panel X je připojen na chladicí agregát £. Ve směru k otevřené části chladicí kamery 1 za chladicím panelem χ je umístěno Čidle pro měření relativní vlhkosti χ a mísicí vrtule 8 vzduchu z Al plechu, poháněné pomaleběžným ventilátorkem.
Ohřívací komora 20 je tvořena kovovou skříní ve tvaru otevřené krabice 21, ve které je osazen ohřívací panel 25 tvořený ohřívací deskou 26 z nerez plechu tlouěíky 1 mm, na který je po celé ploěe připevněna topná fólie 27 připojená na elektrický zdroj 30. Před a za ohřívacím panelem 25. pro eliminaci sálavého účinku tepla, jsou umístěny odstíňovací panely 23 a 24 z pozinkovaného plechu opatřené antireflexním nátěrem. Mezi zadní vnitřní atraaeu skříně ohřívací komory 20 a zadním odatíňevacím panelem 23 je umístěn ohladicí panel 22. Před předním odstíňovacím panelem 24 ve směru k měřenému prvku je umístěno čidlo 28 pro měření relativní vlhkosti a mísicí vrtule 29 vzduchu.
225. 909
Měřený stavební dílec se vloží mezi chladicí a ohřívací komeru, které se k němu přitlačí. Obě komory podle vynálezu zajišťují požadovanou stálou teplotu a její rovnoměrné rozložení po celé ploše měřeného prvku.
Způsob měření spočívá v použití termotransifometrů a kompenzačními pásy jako měřidla tepelného toku vzorkem. Uvnitř obou komor jsou umístěna měřicí čidla připojena na měřený povrch a zapojena na registrační a měřicí panel.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYEÁLEZU
    Zařízení pro měření tepelného odporu, zejména stavebních dílců, skládající se z chladicí komory, ohřívací komáry a z měřicího regulačního a ovládacího ústrojí, vyznačené tím, že chladioí komora (1) je ve tvaru otevřené krabice, připojené na chladicí agregáty (9), vyplněná na vnitřní straně tepelně izolačními panely (10), ve které je umístěn ve směru k otevřené části chladicí komory (1) chladicí panel (3), čidla pro měření relativní vlhkosti (7) a mísící vrtule (8) pro pohyb vzduchu, přičemž chladicí panel (3) je tvořen dvojicí plechových desek (4) např. z měděného plechu, na jejichž zadní straně je připevněn protiproudový meandr chladicích trubek (6), kde trubky spolu nesouvisející jsou vedeny v celé ploše plechových desek (4) v konstantní vzdálenosti os tak, že vstup chladicího média systému do jedné trubky (6) je na opačném vyústění než vstup chladicího média do trubky druhé (6), k plechovým deskám (4), jsou ve směru k otevřené části chladicí komory (1) připevněny chladicí žaluzie (5), přičemž ohřívaoí komora (20) je ve tvaru otevřené krabice, ve které je osazen ohřívací panel (25), tvořený ohřívací deskou (26) např. z nerez plechu, na kterou je po celé ploše připevněna topné fólie (27) připojená na elektrický zdroj (30) před a za ohřívacím panelem (25) jsou umístěny odstíňovací panely (23, 24), přičemž mezi zadním odstíňovacím panelem (23) a stranou ohřívací komory (31) je umístěn chladicí panel (22) a před předním odstíňovacím panelem (24) ve směru k otevřené části ohřívací komory (20) je umístěno čidlo pro měření relativní vlhkosti (28) a mísicí vrtule (29) vzduchu.
CS764680A 1980-11-12 1980-11-12 Zařízení pra měření tepelného odporu CS225909B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS764680A CS225909B1 (cs) 1980-11-12 1980-11-12 Zařízení pra měření tepelného odporu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS764680A CS225909B1 (cs) 1980-11-12 1980-11-12 Zařízení pra měření tepelného odporu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS225909B1 true CS225909B1 (cs) 1984-03-19

Family

ID=5425979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS764680A CS225909B1 (cs) 1980-11-12 1980-11-12 Zařízení pra měření tepelného odporu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS225909B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karwa et al. Performance study of solar air heater having v-down discrete ribs on absorber plate
Wongwises et al. Effect of fin pitch and number of tube rows on the air side performance of herringbone wavy fin and tube heat exchangers
Nayak et al. Effect of geometrical aspects on the performance of jet plate solar air heater
Sahu et al. Augmentation of heat transfer coefficient by using 90 broken transverse ribs on absorber plate of solar air heater
Yeh et al. The improvement of collector efficiency in solar air heaters by simultaneously air flow over and under the absorbing plate
US20160123706A1 (en) Thermal camouflage device and vehicle comprising such a device
CS225909B1 (cs) Zařízení pra měření tepelného odporu
JPH061185B2 (ja) 流体管内の付着物状況検知方法および装置
Chokeman et al. Effect of fin pattern on the air-side performance of herringbone wavy fin-and-tube heat exchangers
Halici et al. Experimental study of the airside performance of tube row spacing in finned tube heat exchangers
Ho et al. Performance improvement of a double-pass V-corrugated solar air heater under recycling operation
Ma et al. Characteristics of the heat transfer from a horizontal rotating cylinder surface
Wongwises et al. Effect of fin thickness on air-side performance of herringbone wavy fin-and-tube heat exchangers
CN209659428U (zh) 一种摄像机以及安防系统
JP3606505B2 (ja) ガス分析装置
Yuan et al. An experiment-oriented simulation method for cooling capacity determination of cooling ceiling radiant panel system
Bensaci et al. Experimental Investigation on Heat Transfer Coefficient and Thermal Efficiency of Solar Air Heaters Having Different Baffles
RU208761U1 (ru) Устройство для создания воздушного потока
Obot Heat transfer in a smooth scalene triangular duct with two rounded corners
FI75662B (fi) Undertaksvaerme- eller kylanordning.
Kumar et al. Second law analysis of a solar air heater having 60 inclined discrete rib roughness on absorber plate
Maheshwari et al. Performance Study of Solar Air Heater with Smooth and Baffled Ducts
Sparrow et al. Heat Transfer and temperature field experiments in a cavity with rotation, recirculation, and coolant throughflow
KISHINAMI et al. Natural Convective Heat Transfer on a Vertical Plate with Discontinuous Surface Temperature: Effect of Heat Conduction in the Plate
JPH0395429A (ja) 恒温槽