RU115472U1 - Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения - Google Patents

Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения Download PDF

Info

Publication number
RU115472U1
RU115472U1 RU2011117371/28U RU2011117371U RU115472U1 RU 115472 U1 RU115472 U1 RU 115472U1 RU 2011117371/28 U RU2011117371/28 U RU 2011117371/28U RU 2011117371 U RU2011117371 U RU 2011117371U RU 115472 U1 RU115472 U1 RU 115472U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
room
temperature
measuring
heat
sensors
Prior art date
Application number
RU2011117371/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Пуговкин
Степан Владимирович Купреков
Original Assignee
Алексей Викторович Пуговкин
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 Алексей Викторович Пуговкин filed Critical Алексей Викторович Пуговкин
Priority to RU2011117371/28U priority Critical patent/RU115472U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115472U1 publication Critical patent/RU115472U1/ru

Links

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения, содержащее m датчиков для измерения средней температуры воздуха помещения и n датчиков для измерения средней температуры внутреннего ограждения помещения, а также датчик температуры внешней среды и датчик температуры теплового источника, выходы которых связаны с входами микропроцессорного контроллера для сбора и передачи информации, шина связи которого подключена к входной шине устройства обработки данных.

Description

Техническое решение относится к области теплофизических измерений.
Система отопления предназначена для создания и поддержания в помещениях объекта (здания, сооружения, части здания) температурной обстановки, соответствующей комфортной для человека или отвечающей требованиям технологического процесса.
Температура в помещении зависит от тепловой мощности системы отопления, а также от расположения теплопередающих, теплообразующих устройств, теплофизических свойств наружных и внутренних ограждений, интенсивности других источников поступления и потерь теплоты. В холодное время года помещение в основном теряет теплоту через наружные ограждения и, в какой-то мере, через внутренние ограждения, отделяющие данное помещение от смежных помещений, имеющих более низкую температуру воздуха. Кроме того, теплота расходуется на нагревание наружного воздуха, который проникает в помещение через неплотности ограждений естественным путем или в процессе работы системы вентиляции. В установившемся (стационарном) режиме потери равны поступлениям теплоты.
Известно устройство определения коэффициента теплоотдачи (см., Тепло- и массообмен, Теплотехнический эксперимент, Справочник, Под общей редакцией В.А.Григорьева и В.М.Зорина, 1982, Москва, Энергоатомиздат, стр.427), при котором измеряют величину теплового потока датчиком теплового потока, температуру поверхности, обтекаемую средой, и температуру среды.
Основным законом теплоотдачи является закон Ньютона-Рихмана, согласно которому тепловой поток Q=αF(Tп-Tcp), передаваемый в условиях конвективного теплообмена, пропорционален площади теплоотдающей поверхности и разности температур между поверхностью и омывающей ее средой, где Q - тепловой поток; α - коэффициент теплоотдачи; Тп - температура поверхности; Тср - температура среды; F - площадь поверхности, причем коэффициент теплоотдачи определяют из этого соотношения.
Недостатком известного технического решения является его невысокая точность, определяемая конкретными условиями применения.
Известно устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора (см., патент RU №2095769 МПК G01K 17/20, публикация от 10.11.1997), содержащий блок вычисления коэффициента теплоотдачи, вычисляемый по прямолинейной зависимости от разности температур.
Однако все попытки приводили к усложнению определения коэффициента теплоотдачи или понижению точности его определения.
Известно устройство для определения сопротивления теплопередаче оконных блоков (см., ГОСТ 26602.1-99, Методы определения сопротивления теплопередаче), содержащее испытываемый образец, датчики поверхностей участков испытываемого образца, стационарный режимы испытания образца осуществляют за счет создания постоянного во времени перепада температур по обеим сторонам образца теплового потока (или тепловой мощности на его создание), датчики температур воздуха до и после испытываемого образца, и устройство обработки с вычислением значений термического сопротивления и сопротивления теплопередаче.
Недостаток известных технических решений заключается в низких потребительских свойствах за счет низких точности и достоверности. Наличие этого недостатка вызвано тем, что в известные устройства никак не учитываются потери, обусловленные тем, что часть тепловой энергии уходит от источника тепловой энергии и наружного теплообменника в окружающую среду, а часть поступающей в исследуемый объект тепловой энергии уходит по исследуемому объекту в стороны от главного направления распространения теплового потока по исследуемому объекту (это явление называется боковым теплообменом).
Целью предложенного технического решения является создание простого и недорогого устройства, для измерения теплового сопротивления с учетом индивидуальных особенностей отопительной системы отдельного помещения при повышении точности измерения, снижение стоимости и трудозатрат при внедрении и эксплуатации.
Для решения поставленной задачи требуется знать поведение вычисляемых коэффициентов в сравнительно узком диапазоне температур.
1. для температуры окружающей среды от -45 до +10°С;
2. для температуры помещения от +10 до +30°С;
3. для температуры источника тепла от +10 до +80°С.
Для практических расчетов подбираются участки графиков (зависимости коэффициентов), приближенно считающиеся линейными, причем количество значений коэффициентов неограниченно и зависит от поведения графика в выбранном диапазоне температур. Коэффициенты измеряются (вычисляются) в рамках предварительных экспериментов (наладки системы) и потом используются для практических вычислений в процессе эксплуатации. В процессе эксплуатации коэффициенты используются для вычисления фактического потребления помещением тепловой энергии или пропорции фактического потребления по отношению к общему потреблению объектом покупной тепловой энергии.
Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения теплового сопротивления (или коэффициента теплопередачи) отопительной (тепловой) системы отдельного помещения, содержащее m датчиков для измерения средней температуры воздуха помещения и n датчиков для измерения средней температуры контура помещения, а также датчик температуры внешней среды и датчик температуры теплового источника, выходы которых связаны с входами микропроцессорного контроллера для сбора и передачи информации, шина связи которого подключена к входной шине устройства обработки данных, причем изменение тепловой энергии воздушной массы, заключенной в помещении заданного объема и системы контура помещения определяется как:
dQ1/dt=Rистист-T1)-Ck(T1-T2)-Rвнеш(T1внеш)
dQ2/dt=Ck(T1-T2)-Rсм2см),
где Rист - тепловое сопротивление; Rвнеш - сопротивление теплопередачи во внешнюю среду; Ck - теплоемкость контура; Тист - температура источника; T1 - усредненная температура воздуха в помещении; Т2 - усредненная температура контура; Твнеш - температура внешней среды; Rсм - сопротивление теплопередачи в соседнее помещение; Тсм - температура воздуха смежного помещения,
введем соотношения:
Q1=C1T1V1,
Q2=C2T2V2,
где C1, C2 - удельные теплоемкости воздуха и контура соответственно,
V1, V2 - объемы помещения и контура соответственно, считаем, что температура смежных помещений совпадает с температурой отдельного помещения, а температуры теплоносителя и внешней среды не зависят от времени, система уравнений сводится к системе алгебраических уравнений, описывающих поведение температур:
dT1/dt=[Rист(Tист-T1)]/C1V1-[Ck(T1-T2)]/C1V1-[Rвнеш(T1внеш)]/С1V1
dT2/dt=[Ck(T1-T2)]/C2V2, причем измеренные температуры подставляются в уравнения, которые при этом сводятся к алгебраическим уравнениям и из их решения находится тепловое сопротивление.
Сущность предложенного технического решения заключается в следующем: тепловой режим помещения приводится в неравновесное состояние, при этом температуры воздуха и контура изменяются во времени. Полученные температурные зависимости обрабатываются с помощью предложенной математической модели. Результатом обработки является нахождение значения теплового сопротивления источника.
После монтажа устройства на месте эксплуатации проводится серия наладочных экспериментов с целью определения коэффициентов для дальнейшей эксплуатации. Результаты экспериментов и вычисленные коэффициенты с привязкой к диапазонам измеряемых температур заносятся в базу данных и используются в дальнейшем для вычисления потребленной объектом покупной тепловой энергии.
Сравнение предлагаемого решения с известными техническими решениями показывает, что оно обладает новой совокупностью существенных признаков, которые совместно с известными признаками позволяют успешно реализовать поставленную цель.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид предлагаемого технического решения, на фиг.2 - экспериментальные кривые для нахождения теплового сопротивления.
Состав устройства:
11 - 1m датчики температуры воздуха помещения (размещенные в замкнутом объеме помещения);
21 - 2n датчики температуры контура помещения (размещенные на поверхности контура: потолок, пол и внутренние стены помещения);
3. датчик температуры теплового источника;
4. датчик температуры внешней среды;
5. микропроцессорный контроллер;
6. устройство обработки данных;
7. индикатор (дисплей);
Устройство работает следующим образом.
Датчики измеряют температуры воздуха 11 - 1m, контура 21 - 2n, источника тепла 3 и внешней среды 4. Микропроцессорный контроллер 5 запрашивает данные, например, с температурных датчиков 21 - 2n размещенных на стенах и перекрытиях (изолированные от воздуха помещения) в нескольких местах с тем, что бы можно было получить усредненный интегральный коэффициент, связанный с теплоемкостью стен и перекрытий, а также одновременно с датчиков 11 - 1m, размещенных в воздухе помещения, на теплоносителе 3 и во внешней среде 4.
Температурный режим помещения приводится в неустойчивое состояние, например воздух и стены помещения охлаждаются за счет притока холодного воздуха из внешней среды. При этом за счет инерционности контура охлаждение стен меньше, чем охлаждение воздуха. Затем система помещения приводится в естественное состояние, и происходит нагревание объема воздуха и стен за счет притока тепла от отопительных источников.
Периодичность снятия показаний датчиков устанавливается опытным путем. Полученные показания архивируются, сформированная база данных обрабатывается, согласно, предложенному математическому аппарату.
Предлагаемое техническое решение может быть использовано в системах мониторинга, контроля, учета и управления теплопотреблением, как отдельного помещения, так и здания в целом за счет создания простого и недорогого устройства для измерения теплового сопротивления отопительной системы и мощности теплопередачи. Позволяет снизить стоимость и трудозатраты при внедрении и эксплуатации.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения, содержащее m датчиков для измерения средней температуры воздуха помещения и n датчиков для измерения средней температуры внутреннего ограждения помещения, а также датчик температуры внешней среды и датчик температуры теплового источника, выходы которых связаны с входами микропроцессорного контроллера для сбора и передачи информации, шина связи которого подключена к входной шине устройства обработки данных.
    Figure 00000001
RU2011117371/28U 2011-05-04 2011-05-04 Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения RU115472U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117371/28U RU115472U1 (ru) 2011-05-04 2011-05-04 Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117371/28U RU115472U1 (ru) 2011-05-04 2011-05-04 Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115472U1 true RU115472U1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46298039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117371/28U RU115472U1 (ru) 2011-05-04 2011-05-04 Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115472U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566640C2 (ru) * 2012-08-15 2015-10-27 Алексей Викторович Пуговкин Способ измерения сопротивления теплоотдачи отопительного прибора
RU2566641C2 (ru) * 2013-07-29 2015-10-27 Алексей Викторович Пуговкин Способ учета тепловой энергии, отдаваемой отопительным прибором
EA027245B1 (ru) * 2015-02-23 2017-07-31 Олег Владимирович Кондрашов Способ контроля метрологических характеристик теплосчетчиков на узлах учета тепловой энергии
WO2019190341A1 (ru) * 2018-03-28 2019-10-03 Техем Энерджи Сервисиз Гмбх Метод определения теплоотдачи отопительного прибора и распределитель потребленного тепла

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566640C2 (ru) * 2012-08-15 2015-10-27 Алексей Викторович Пуговкин Способ измерения сопротивления теплоотдачи отопительного прибора
RU2566641C2 (ru) * 2013-07-29 2015-10-27 Алексей Викторович Пуговкин Способ учета тепловой энергии, отдаваемой отопительным прибором
EA027245B1 (ru) * 2015-02-23 2017-07-31 Олег Владимирович Кондрашов Способ контроля метрологических характеристик теплосчетчиков на узлах учета тепловой энергии
WO2019190341A1 (ru) * 2018-03-28 2019-10-03 Техем Энерджи Сервисиз Гмбх Метод определения теплоотдачи отопительного прибора и распределитель потребленного тепла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El Cheikh et al. A mathematical model for frost growth and densification on flat surfaces
Shinoda et al. A review of the surface heat transfer coefficients of radiant heating and cooling systems
Luo et al. Modeling of the surface temperature field of a thermoelectric radiant ceiling panel system
Cholewa et al. On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room
CN104833695B (zh) 基于红外热成像技术的金属薄板热导率测量方法
RU115472U1 (ru) Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения
Cho et al. Experimental and numerical study on the application of low-temperature radiant floor heating system with capillary tube: Thermal performance analysis
Kabanov et al. Determination of thermal-physical properties of facilities
Acikgoz et al. Realistic experimental heat transfer characteristics of radiant floor heating using sidewalls as heat sinks
RU2655640C2 (ru) Способ и устройство определения коэффициента тепловых потерь помещения
CN201697888U (zh) 一种单一材料围护结构热惰性指标的检测装置
CN105352992A (zh) 测定金属泡沫多孔介质导热热阻的方法
CN112229869A (zh) 一种建筑墙体热阻现场测试装置及方法
Janković et al. Alternative method for on site evaluation of thermal transmittance
Võsa et al. Experimental analysis of emission efficiency of parallel and serial connected radiators in EN442 test chamber
Khedari et al. Experimental investigation of free convection in roof solar collector
CN105784765B (zh) 粉体材料隔热效果评价装置及其使用方法
Zhuikov et al. Research of energy efficiency of temperature control systems in buildings
Li et al. Investigation of heat and mass transfer characteristics in the ice rink: Ice making, maintaining and resurfacing processes
Wang et al. Thermal performance of a traditional Chinese heated wall with the in-series flow pass: Experiment and modeling
RU2636807C1 (ru) Способ оценки комфортности микроклимата в помещениях жилых, общественных и административных зданий
Lee et al. Evaluation of thermal characteristics on a multi-sheet-type radiant panel heating system
Yuan et al. An experiment-oriented simulation method for cooling capacity determination of cooling ceiling radiant panel system
RU2468359C1 (ru) Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений
Kotrys-Działak et al. Temperature Distribution Analysis on the Surface of the Radiator: Infrared Camera and Thermocouples Results Comparison

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 12-2012 FOR TAG: (73)

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130505