LT4115B - A differential method for measuring of a heat - Google Patents
A differential method for measuring of a heat Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 7
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 claims description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 abstract 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 abstract 1
- 238000012067 mathematical method Methods 0.000 abstract 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- PZZOEXPDTYIBPI-UHFFFAOYSA-N 2-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethylamino]methyl]-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one Chemical compound C1=CC(O)=CC=C1CCNCC1C(=O)C2=CC=CC=C2CC1 PZZOEXPDTYIBPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
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)
- IŠRADIMO APIBRĖŽTISDiferencialinis 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.
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)
| 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 |
-
1995
- 1995-03-03 LT LT95-022A patent/LT4115B/lt not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| 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 |