LT4115B - A differential method for measuring of a heat - Google Patents

A differential method for measuring of a heat Download PDF

Info

Publication number
LT4115B
LT4115B LT95-022A LT95022A LT4115B LT 4115 B LT4115 B LT 4115B LT 95022 A LT95022 A LT 95022A LT 4115 B LT4115 B LT 4115B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
heat
differential
measuring element
measuring
supplied
Prior art date
Application number
LT95-022A
Other languages
English (en)
Other versions
LT95022A (en
Inventor
Alfredas Dulskis
Original Assignee
Alfredas Dulskis
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 Alfredas Dulskis filed Critical Alfredas Dulskis
Priority to LT95-022A priority Critical patent/LT4115B/lt
Publication of LT95022A publication Critical patent/LT95022A/xx
Publication of LT4115B publication Critical patent/LT4115B/lt

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Išradimas priskiriamas šilumos matavimo technikos sričiai.
Žinomas išradimo analogas yra išradimas “Termokompensacinis šilumos matavimo būdas” (LT patentas Nr. 3169), kuriame aprašomas šilumos ėmiklio sunaudojamos šilumos kiekio matavimo būdas.
Išradimo analogo ir aprašomo išradimo bendri požymiai yra šie:
1. Matavimams panaudojama žinoma bendros šilumos srauto dalis.
2. Matavimo rezultatas gaunamas naudojant žinomą dauginimo 10 koeficientą.
Išradimo analoge rezultatas gaunamas žinomą iš šilumos ėmiklio grįžtančios šilumos dalį kompensaciniu būdu pašildant iki paduodamos į šilumos ėmiklį žinomos tokios pačios dalies šilumos dydžio. Pagal išmatuotą kompensacinės energijos kiekį, padauginus jį iš žinomo koeficiento, sprendžiama apie šilumos ėmiklio sunaudotą šilumos kiekį. Matavimo tikslams naudojamas papildomas elektros energijos šaltinis.
Aprašomu išradimu siekiama atskleisti naują šilumos ėmiklio sunaudojamos šilumos matavimo būdą. Išradimo įdiegimas supaprastins šilumomačių gamybą ir sumažins pagal šį išradimą gaminamų prietaisų kainą.
Aprašomo išradimo esminiai ir visais atvejais pakankami požymiai:
1. Matavimo tikslams panaudojama žinoma paduodamos į šilumos ėmiklį šilumos srauto dalis ir grįžtančios iš šilumos ėmiklio šilumos srauto tokia pati dalis.
2. Šiomis išskirtomis šilumos srauto dalimis veikiamas matavimo elementas, kuriuo nustatomas šių dalių šilumos skirtumas.
3. Matavimo elementu gali būti šilumai laidus strypas, jungiantis paduodamo ir grįžtančio šilumnešio vamzdžius.
Kitą matavimo elemento variantą sudaro sistema iš dviejų indų, sujungtų uždaru kontūru. Sistema užpildoma matavimo sistemos šilumnešiu. Indai montuojami ant paduodamo ir grįžtančio šilumnešio vamzdžių. Matavimo sistemos šilumnešio judėjimo greitis charakterizuoja šilumos ėmiklio sunaudojamos šilumos kiekį.
4. Gautas šilumos skirtumas dauginamas iš žinomo koeficiento ir gaunamas ėmiklio sunaudotos šilumos kiekis.
Nuo žinomo analogo aprašomas išradimas skiriasi tuo, kad:
1. Panaudota abiejų šilumos srautų (paduodamo ir grįžtamo) nešama šiluma.
2. Panaudotas matavimo elementas, nereikalaujantis papildomo energijos šaltinio.
3. Matavimas atliekamas tiesiogiai ant matavimo elemento ir nereikalauja kompensacinės energijos matavimo.
Paduodamos šilumos srautas Qp (žiūr. schemą) iš šilumos šaltinio 1 vamzdyje 4 pasiskirsto į du srautus: šilumos srautas Qj perduodamas į šilumos ėmiklį 3 ir šilumos srautas qi perduodamas į matavimo elementą 2. Šilumos ėmiklio 3 sunaudojamas šilumos kiekis Qo. Iš šilumos ėmiklio išeinantis šilumos srautas Ch pasiskirsto į du srautus: šilumos srautas q2 perduodamas į matavimo elementą 2 ir šilumos srautas Qg vamzdžiu 5 grąžinamas į šilumos šaltinį 1.
Tarp aukščiau minėtų šilumos srautų egzistuoja šie matematiniai ryšiai:
QP = Qi + qi (i)
Qg = Qz - q2 (2)
Qo = Qi ~ Q2 (3)
Qs= QP - Qg (4)
kur
Qp - iš šilumos šaltinio išeinantis šilumos srautas;
Qg - į šilumos šaltinį grįžtantis šilumos srautas;
Qo - šilumos ėmiklio sunaudotas šilumos kiekis;
Qs - sistemoje “šilumos ėmiklis plius matavimo elementas” naudotos šilumos kiekis;
qi, q2 - matavimo elementui perteikti šilumos kiekiai.
Parenkama tokia matavimo elemento konstrukcija, kad būtų išlaikyta sąlyga;
Qi/qi = Q2/q2 = K, kur
K - šilumos perdavimo koeficientas.
Tuomet:
Qi=Kqi (5)
Q? = Kq2 (6)
Įstačius reikšmes (5) ir (6) į lygtį (4), gaunama
Qs = K qi + qi - (K q2 - q2) =(K -1) (qt - q2) (7)
Jeigu matavimo elementas yra šilumai laidus vienodo skerspjūvio per visą ilgį strypas, tai dydžius qi ir q2 galima išreikšti taip:
qi = c m (tp - ta) (8) q2 = c m (tg - ta) (9) kur c - matavimo elemento šilumos imlumas, m - matavimo elemento masė, ta - matavimo elemento aplinkos temperatūra, tp - matavimo elemento temperatūra taške P, tg - matavimo elemento temperatūra taške G.
Įstačius reikšmes (8) ir (9) į lygtį (7), gaunama
Qs = (K -1) c m (tp - tg) (10)
Paduodamo ir grįžtančio šilumnešio poveikio į matavimo elemento galus temperatūrų skirtumas neviršija 60 laipsnių pagal C.
Parinkus atitinkamą matavimo elemento medžiagą (aliuminis, vario lydiniai, mažai legiruoti plienai) galima pasiekti, kad šilumos perdavimo koeficiento K ir šilumos imlumo C pokytis nuo temperatūros pasirinktai medžiagai neviršytų 2%. Matavimo elemento masė yra pastovus dydis. Tokiu būdu, galima priimti, kad sandauga (K -1) c m yra pastovus dydis C su paklaida neviršijančia 2%.
C = (K-l)cm (11)
Tokiu būdu
Qs — C (tp - tg) (12)
Dydį C galima išskaičiuoti arba nustatyti eksperimentiniu būdu.
Dydžiai tp ir tg sudaro matavimo elemento matuojamąją dalį.

Claims (1)

  1. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS
    Diferencialinis šilumos matavimo būdas matavimui naudoja dalį 5 ėmikliui tiekiamos šilumos ir matavimo rezultatas gaunamas, naudojant žinomą dauginimo koeficientą, besiskiriantis tuo, kad paduodamo ir grįžtančio šilumnešio nešamo šilumos srauto žinomais šilumos kiekiais pašildo matavimo elementą, kurio įšilimas skirtingose matavimo elemento dalyse charakterizuoja šilumos ėmiklio sunaudotą šilumos kiekį.
LT95-022A 1995-03-03 1995-03-03 A differential method for measuring of a heat LT4115B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT95-022A LT4115B (en) 1995-03-03 1995-03-03 A differential method for measuring of a heat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT95-022A LT4115B (en) 1995-03-03 1995-03-03 A differential method for measuring of a heat

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT95022A LT95022A (en) 1996-09-25
LT4115B true LT4115B (en) 1997-02-25

Family

ID=19721614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT95-022A LT4115B (en) 1995-03-03 1995-03-03 A differential method for measuring of a heat

Country Status (1)

Country Link
LT (1) LT4115B (lt)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT3169B (en) 1992-12-16 1995-02-27 Alfredas Dulskis Thermocompensing method of measuring quantity of heat

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT3169B (en) 1992-12-16 1995-02-27 Alfredas Dulskis Thermocompensing method of measuring quantity of heat

Also Published As

Publication number Publication date
LT95022A (en) 1996-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4831879B2 (ja) 質量流量計
NO803528L (no) Fremgangsmaate og maaler for maaling av varmemengder
JP6042449B2 (ja) 流体の質量流量を測定する装置および方法
CA2250816A1 (en) Liquid metering
Agostini et al. Liquid flow friction factor and heat transfer coefficient in small channels: an experimental investigation
Eagle et al. On the coefficient of heat transfer from the internal surface of tube walls
US4085613A (en) Thermal energy flowmeter
US4036051A (en) Heat meters
SK17392002A3 (sk) Plynomer
Kays et al. Laminar flow heat transfer to a gas with large temperature differences
Kim et al. Study on the steady-state characteristics of the sensor tube of a thermal mass flow meter
Bougrine et al. Highly sensitive method for simultaneous measurements of thermal conductivity and thermoelectric power: Fe and Al examples
LT4115B (en) A differential method for measuring of a heat
Dirac Dissociation under a temperature gradient
Bates et al. The cooling capabilities of C2F6/C3F8 saturated fluorocarbon blends for the ATLAS silicon tracker
EP1718938A1 (en) Method for measuring mass flow of a multi-component gas
FI62188B (fi) Foerfarande foer maetning av vaermeenergi oeverfoerd medels flidstroemning
EP0019480B1 (en) Method and apparatus for measuring the temperature of hot gases
Ryšavý et al. Optimisation of metastable supercooled liquid phase change material for long-term heat energy accumulation
RU2124187C1 (ru) Теплосчетчик бушланова
Rivera et al. Heat transfer coefficients in two-phase flow for mixtures used in solar absorption refrigeration systems
Doubek et al. Measurement of heat transfer coefficient in two phase flows of radiation-resistant zeotropic C2F6/C3F8 blends
Smith et al. Calorimetric emissivities for solar-selective coatings on flat sheet
US4704904A (en) High temperature gas flow meter
Cygan HNPF Cold Trap Evaluation

Legal Events

Date Code Title Description
MM9A Lapsed patents

Effective date: 19970303