RU2403542C1 - Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор - Google Patents

Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор Download PDF

Info

Publication number
RU2403542C1
RU2403542C1 RU2009141762/28A RU2009141762A RU2403542C1 RU 2403542 C1 RU2403542 C1 RU 2403542C1 RU 2009141762/28 A RU2009141762/28 A RU 2009141762/28A RU 2009141762 A RU2009141762 A RU 2009141762A RU 2403542 C1 RU2403542 C1 RU 2403542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating device
heater
heating
temperature
thermal energy
Prior art date
Application number
RU2009141762/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Эдуардович Варыпаев (RU)
Станислав Эдуардович Варыпаев
Эдуард Семенович Варыпаев (RU)
Эдуард Семенович Варыпаев
Original Assignee
Станислав Эдуардович Варыпаев
Эдуард Семенович Варыпаев
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 Станислав Эдуардович Варыпаев, Эдуард Семенович Варыпаев filed Critical Станислав Эдуардович Варыпаев
Priority to RU2009141762/28A priority Critical patent/RU2403542C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403542C1 publication Critical patent/RU2403542C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для учета потребляемого тепла локальным потребителем. Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора содержит термодатчики, соединенные с устройством вычисления, один из термодатчиков служит для измерения температуры отопительного прибора, установлен на его поверхности, а другой служит для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха, установлен вне отопительного прибора, согласно первому изобретению, оно дополнительно содержит термоизолированный от отопительного прибора термоанемометрический датчик скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности нагревательного элемента отопительного прибора, расположенного под его кожухом, выход термоанемометрического датчика соединен с входом вычислителя, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения по отградуированному уравнению. Отопительный прибор содержит корпус с нагревательным элементом и термодатчики, соединенные с устройством вычисления, согласно второму изобретению, он дополнительно содержит термоизолированный термоанемометрический датчик, который вместе с термодатчиками отградуирован на стенде в условиях обогреваемого помещения с учетом скорости потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора по определенному уравнению. Технический результат - повышение точности измерений количества тепла, отдаваемого отопительным прибором окружающей среде. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для учета потребляемого тепла локальным потребителем, являющимся составной частью объединенной системы потребителей, например, в коммунальном хозяйстве для учета тепла, потребляемого отдельной квартирой в многоквартирном доме.
Известно устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора (см. патент №2145063), содержащее термопреобразователь, интегратор дискретного действия на основе суперионного проводника, токозадающий резистор и блок считывания. Термопреобразователь, токозадающий резистор и интегратор дискретного действия соединены последовательно в замкнутую электрическую цепь. Один конец термопреобразователя является элементом установки на отопительном приборе, а второй конец термопреобразователя является элементом установки в отапливаемом помещении. Отрицательный вывод термопреобразователя соединен с поляризуемым электродом интегратора дискретного действия, блок считывания съемно подключен к интегратору дискретного действия. По разности мгновенных значений этих температур непрерывно измеряют значения термо-ЭДС, которая преобразуется в количество электричества и далее по току считывания интегратора с учетом определенного коэффициента теплоотдачи и площади поверхности отопительного прибора определяют количество тепловой энергии, отданной отопительным прибором. Термопреобразователь, являющийся основным измерительным устройством, размещен одним концом на отопительном приборе, другим в отапливаемом помещении.
Недостатками устройства учета расхода тепловой энергии являются:
- большая погрешность измерений;
- сложность определения площади поверхности теплоотдачи;
- сложность в определении коэффициентов пропорциональности K1 и K2.
Известен способ определения расхода тепловой энергии потребителя с вертикальной и другими видами разводки теплоисточников (см. патент №2273833), включающий определение разности температур между поверхностью теплоисточника и окружающей средой. Предварительно один раз устанавливают диапазон разности температур работы теплоисточника и по таблице определяют соответствующий ему коэффициент расхода тепла, а затем определяют расход тепловой энергии по формуле Q=k·Δt4/3·S·τ.
Известный способ не учитывает условия градуировки теплоисточника и последующие условия его службы, в частности изменяемые произвольно такие показатели, как влажность воздуха в помещении, состояние поверхности отопительного прибора, атмосферное давление, что также снижает точность измерений количества тепла, отдаваемого отопительным прибором.
Известно устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора (см. «Многофункциональный тепловой счетчик» по патенту №2247340), выбранный заявителем в качестве прототипа.
Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора содержит термодатчики, соединенные с устройством вычисления, при этом устройство вычисления содержит вычислительный блок для подсчета расхода тепла, соединенный с блоком корректирующих коэффициентов.
Один из термодатчиков установлен на поверхности теплоисточника, а другой термодатчик установлен на уровне нижней границы, при этом расход тепла отражается на индикаторе. Вычисление теплопотребления происходит в соответствии с формулой
Figure 00000001
где Q1 - часть расчетных потерь теплоты зданием, возмещаемых отопительными приборами. Вычисления теплопотребления производятся по формуле, содержащей площадь поверхности конвектора, разность температур поверхности теплоисточника и воздушного потока, подходящего к нижней зоне конвектора, а также коэффициента, состоящего из теплофизических констант.
Недостатками устройства учета расхода тепловой энергии являются:
- невысокая точность измерений количества тепла, отдаваемого отопительным прибором окружающей среде из-за большой погрешности вычисления теплопотребления, не учитывающего характеристики градуировки теплоисточника и последующие условия его службы, а именно: скорости потока, температуры и других физических параметров воздуха, омывающего поверхность отопительного прибора, а также коэффициентов теплопроводности и теплоемкости материала отопительного прибора;
- сложность определения площади поверхности теплоотдачи отопительного прибора, закрытого ограждающей конструкцией.
Кроме того, перечисленные в описании к патенту теплофизические константы Прандля, Граегофа (показатель свободной конвекции, показатель степени влияния) не учитывают изменяемые произвольно такие показатели, как влажность воздуха в помещении, состояние поверхности конвектора, атмосферное давление, что также снижает точность измерений количества тепла, отдаваемого отопительным прибором.
Техническим результатом предложенных технических решений является устранение недостатка прототипа, а именно повышение точности измерений количества тепла, отдаваемого отопительным прибором окружающей среде.
Технический результат достигается тем, что в устройстве учета расхода тепловой энергии отопительного прибора, содержащем термодатчики, соединенные с устройством вычисления, один из термодатчиков, служащий для измерения температуры отопительного прибора, установлен на его поверхности, а другой, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха, установлен вне отопительного прибора, согласно первому изобретению, оно дополнительно содержит термоизолированный от отопительного прибора термоанемометрический датчик скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности нагревательного элемента отопительного прибора, расположенного под его кожухом, выход термоанемометрического датчика соединен с входом вычислителя, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения по отградуированному уравнению
Q=k1(tr-tp)n+k2·νm,
при этом
Q - расход тепловой энергии;
k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, определяемые при градуировке отопительного прибора;
tr, tp- - температуры поверхности нагревательного элемента отопительного прибора и окружающего отопительный прибор воздуха;
ν - скорость конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора;
n и m - показатели степени влияния.
Термодатчик для измерения температуры отопительного прибора, закрытого ограждающим кожухом, установлен на поверхности нагревательного элемента отопительного прибора, в расчетный расход тепловой энергии от которого включен коэффициент скорости потока воздуха, полученный при градуировке прибора на стенде в условиях обогреваемого помещения.
Термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, установлен под кожухом отопительного прибора на кронштейне, к нижней части которого прикреплен термодатчик, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха.
Вычислитель закреплен на кожухе и термоизолирован от отопительного прибора.
Термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности нагревательного элемента отопительного прибора, электрически изолирован от корпуса отопительного прибора.
В отопительном приборе, содержащем корпус с нагревательным элементом и термодатчики, соединенные с устройством вычисления, один из термодатчиков, служащий для измерения температуры отопительного прибора, установлен на поверхности корпуса, а другой, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха, установлен вне отопительного прибора, согласно второму изобретению, он дополнительно содержит термоизолированный термоанемометрический датчик скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, расположенный под его кожухом, выход термоанемометрического датчика соединен с входом вычислителя, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения, при этом один термодатчик установлен на нагревательном элементе отопительного прибора, второй термодатчик установлен на кронштейне, термоанемометрический датчик и термодатчики отградуированы на стенде в условиях обогреваемого помещения с учетом скорости потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора по уравнению
Q=k1(tr-tp)n +k2·νm,
при этом
Q - расход тепловой энергии;
k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, определяемые при градуировке отопительного прибора;
tr, tp- - температуры поверхности нагревательного элемента отопительного прибора и окружающего отопительный прибор воздуха;
ν - скорость конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора;
n и m - показатели степени влияния.
Термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, установлен под кожухом отопительного прибора на термоизолированном кронштейне, к нижней части которого прикреплен термодатчик, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха.
Вычислитель закреплен на кожухе и термоизолирован от отопительного прибора.
Термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, электрически изолирован от кожуха и нагревательного элемента.
Известно, что тепловая энергия передается окружающему пространству посредством радиационного излучения и конвекцией. Интенсивность радиационного излучения определяется разностью температур между поверхностью отопительного прибора и окружающими предметами. Интенсивность конвекции зависит от скорости потока воздуха, охлаждающего отопительный прибор (конвектор). Если отопительный прибор снабжен оградительным кожухом, то радиационная составляющая теплоотдачи уменьшается, соответственно возрастает теплоотдача конвекцией. Чем выше скорость потока воздуха, тем интенсивнее конвективный теплообмен. Скорость потока воздуха зависит от конструкции кожуха, ограждающего нагревательный элемент.
В предлагаемом устройстве учета расхода тепловой энергии отопительного прибора установлены термодатчики, соединенные с устройством вычисления, измеряющие разность температур между поверхностью нагревательного элемента отопительного прибора и окружающим отопительный прибор воздухом. Для измерения температуры окружающего воздуха второй термодатчик установлен в нижней части термоизолированного кронштейна, который омывается поступающим в отопительный прибор холодным воздухом.
Наличие в устройстве учета расхода тепловой энергии отопительного прибора термоизолированного от отопительного прибора термоанемометрического датчика скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности нагревательного элемента отопительного прибора, расположенного под кожухом, позволяет повысить точность измерений количества тепла, отдаваемого отопительным прибором окружающей среде, с учетом тепла от конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора.
Соединение выхода термоанемометрического датчика с входом вычислителя, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения, и градуировка его на стенде в условиях обогреваемого помещения с учетом скорости потока воздуха по уравнению Q=k1(tr-tp)n+k2·νm обеспечивает формирование сигнала, пропорционального разности температур между поверхностью отопительного прибора и воздухом в нижней части прибора, а также сигнала, пропорционального скорости потока воздуха, омывающего отопительный прибор. Данные сигналы от датчиков подаются в вычислитель, который определяет количество тепла, потраченного на обогрев помещения, т.е. расход тепловой энергии по отградуированному уравнению: Q=k1(tr-tp)n+k2·νm, при этом
Q - расход тепловой энергии;
k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, определяемые при градуировке отопительного прибора;
tr, tp- - температуры поверхности нагревательного элемента отопительного прибора и окружающего отопительный прибор воздуха;
ν - скорость конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора;
n и m - показатели степени влияния.
Установка одного из термодатчиков на поверхности нагревательного элемента, второго термодатчика на термоизолированном кронштейне и соединение их выходов с входом устройства вычисления, а также установка термоанемометрического датчика под кожухом отопительного прибора, например на кронштейне, и соединение его выхода с входом вычислителя обеспечивает формирование суммарного сигнала на вычислителе, определяющий расход тепловой энергии. Поскольку термоанемометрический датчик отградуирован на стенде в условиях обогреваемого помещения с учетом скорости потока воздуха, то сигнал на вычислителе включен в расчетный расход тепловой энергии в виде коэффициента скорости потока воздуха, полученного при градуировке прибора на стенде в условиях обогреваемого помещения. Как показали лабораторные стендовые испытания, формирование суммарного сигнала на вычислителе позволяет устранить погрешности в вычислении количества тепла отопительного прибора, поскольку термодатчики и термоанемометрический датчик заранее отградуированы на стенде в заданном режиме отопления жилых помещений. Дополнительно стенд позволяет регулировать и измерять влажность воздуха и атмосферное давление. По результатам испытаний строят графики теплопотребления Qr в функции разности температур (tr-tp) и скорости течения нагретого воздуха под кожухом. Графики описывают уравнением теплоотдачи отопительного прибора Q=k1(tr-tp)n+k2·νm, второе слагаемое в котором зависит от скорости потока воздуха, непосредственно омывающего отопительный прибор. Поскольку скорость потока воздуха зависит от его влажности, барометрического давления (плотности воздуха), введением в уравнение измерения количества тепла, отдаваемого отопительным прибором, параметров скорости конвективного потока ν, позволяет повысить точность определения количества тепла в условиях отопления жилых помещений.
Стенд установлен в помещении, в котором имеется устройство увлажнения воздуха и барометр, измеряющий атмосферное давление. Уравнение строится при относительной влажности, изменяющейся от 10% до 90% и атмосферном давлении от 94 кПа до 102 кПа.
Лабораторные стендовые испытания показали, что чем больше открыты отверстия кожуха, тем больше скорость потока воздуха и тем выше теплоотдача отопительного прибора.
Сущность заявляемых технических решений поясняется изображенным на чертеже устройством учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительным прибором.
Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора 1 содержит термодатчики 3 и 4, соединенные с вычислителем 5. Один из термодатчиков 3, служащий для измерения температуры отопительного прибора 1, установлен на поверхности нагревательного элемента 2. Другой термодатчик 4, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор 1 воздуха, прикреплен к нижней части термоизолированного кронштейна 6, закрепленного на отопительном приборе 1. Устройство содержит термоизолированный от отопительного прибора 1 термоанемометрический датчик 7 скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора 1. Датчик 7 установлен под кожухом 1 отопительного прибора 1, выход термоанемометрического датчика 7 соединен с входом вычислителя 5, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения по отградуированному уравнению Q=k1(tr-tp)n+k2·νm. Вычислитель 5 закреплен на кожухе 1 и термоизолирован от отопительного прибора 1. Термоанемометрический датчик 7 скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности нагревательного элемента 2 отопительного прибора 1, электрически изолирован от отопительного прибора 1.
Отопительный прибор 1 содержит кожух 1, нагревательный элемент 2 и термодатчики 3 и 4, соединенные с вычислителем 5. Термодатчик 3, служащий для измерения температуры отопительного прибора 1, установлен на поверхности нагревательного элемента 2 отопительного прибора 1. Другой термодатчик 4, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха, прикреплен к нижней части кронштейна 6 отопительного прибора 1. Устройство содержит термоизолированный термоанемометрический датчик 7 скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности нагревательного элемента 2 отопительного прибора, расположенный под его кожухом 1. Выход термоанемометрического датчика 7 соединен с входом вычислителя 5, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения. При этом термоанемометрический датчик 7 отградуирован на стенде в условиях обогреваемого помещения с учетом скорости потока воздуха, омывающего нагревательный элемент 2 отопительного прибора 1 по уравнению
Q=k1(tr-tp)n+k2·νm.
Заявляемые технические решения работают следующим образом.
Термодатчики 3 и 4 непрерывно измеряют температуру поверхности нагревательного элемента 2 отопительного прибора 1 и температуру окружающего воздуха. Термоанемометрический датчик 7, закрепленный под кожухом 1 отопительного прибора 1 и отградуированный на стенде в условиях обогреваемого помещения, замеряет скорость конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора. На вход вычислителя 5 поступает сигнал, пропорциональный разности температур между поверхностью отопительного прибора и воздухом в его нижней части (обогреваемого помещения), а также сигнал, пропорциональный скорости конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент 2 отопительного прибора 1. По результатам измерения разности температур и скорости потока воздуха вычислитель 5 определяет расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения по уравнению градуировки Q=k1(tr-tp)n+k2·νm.

Claims (9)

1. Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора, содержащее термодатчики, соединенные с устройством вычисления, один из термодатчиков, служащий для измерения температуры отопительного прибора, установлен на его поверхности, а другой, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха, установлен вне отопительного прибора, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит термоизолированный от отопительного прибора термоанемометрический датчик скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, расположенный под его кожухом, выход термоанемометрического датчика соединен с входом вычислителя, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения по отградуированному уравнению: Q=k1(tr-tp)n+k2νm, при этом
Q - расход тепловой энергии;
k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, определяемые при градуировке отопительного прибора;
tr, tp - температуры поверхности нагревательного элемента отопительного прибора и окружающего отопительный прибор воздуха;
ν - скорость конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора;
n и m - показатели степени влияния.
2. Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора по п.1, отличающееся тем, что термодатчик для измерения температуры отопительного прибора, закрытого ограждающим кожухом, установлен на поверхности нагревательного элемента, в расчетный расход тепловой энергии от которого включен коэффициент скорости потока воздуха, полученный при градуировке прибора на стенде в условиях обогреваемого помещения.
3. Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора по п.1, отличающееся тем, что термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, установлен под кожухом отопительного прибора на кронштейне, к нижней части которого прикреплен термодатчик, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха.
4. Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора по п.1, отличающееся тем, что вычислитель закреплен на кожухе и термоизолирован от отопительного прибора.
5. Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора по п.1, отличающееся тем, что термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, электрически изолирован от корпуса кожуха и отопительного прибора.
6. Отопительный прибор, содержащий корпус и термодатчики, соединенные с устройством вычисления, один из термодатчиков, служащий для измерения температуры отопительного прибора, установлен на поверхности корпуса, а другой, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха, установлен вне отопительного прибора, отличающийся тем, что он дополнительно содержит термоизолированный термоанемометрический датчик скорости потока нагретого воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, расположенный под его кожухом, выход термоанемометрического датчика соединен с входом вычислителя, определяющего расход тепловой энергии, потраченной на обогрев помещения, при этом один термодатчик установлен на нагревательном элементе отопительного прибора, второй термодатчик установлен на кронштейне, термоанемометрический датчик и термодатчики отградуированы на стенде в условиях обогреваемого помещения с учетом скорости потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора по уравнению
Q=k1(tr-tp)n+k2νm, при этом
Q - расход тепловой энергии;
k1, k2 - коэффициенты пропорциональности, определяемые при градуировке отопительного прибора;
tr, tp - температуры поверхности нагревательного элемента отопительного прибора и окружающего отопительный прибор воздуха;
ν - скорость конвективного потока воздуха, омывающего нагревательный элемент отопительного прибора;
n и m - показатели степени влияния.
7. Отопительный прибор по п.6, отличающийся тем, что термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, установлен под кожухом отопительного прибора на термоизолированном кронштейне, к нижней части которого прикреплен термодатчик, служащий для измерения температуры окружающего отопительный прибор воздуха.
8. Отопительный прибор по п.6, отличающийся тем, что вычислитель закреплен на кожухе и термоизолирован от отопительного прибора.
9. Отопительный прибор по п.6, отличающийся тем, что термоанемометрический датчик скорости потока воздуха, отводящего тепло от поверхности отопительного прибора, электрически изолирован от кожуха и нагревательного элемента.
RU2009141762/28A 2009-11-11 2009-11-11 Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор RU2403542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141762/28A RU2403542C1 (ru) 2009-11-11 2009-11-11 Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141762/28A RU2403542C1 (ru) 2009-11-11 2009-11-11 Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2403542C1 true RU2403542C1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44026137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009141762/28A RU2403542C1 (ru) 2009-11-11 2009-11-11 Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2403542C1 (ru)

Cited By (3)

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

Cited By (3)

* 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
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
AU2020300996B2 (en) Apparatus, systems, and methods for non-invasive thermal interrogation
RU2403542C1 (ru) Устройство учета расхода тепловой энергии отопительного прибора и отопительный прибор
CN101311685B (zh) 热式质量流量计
RU2466365C1 (ru) Накладной беспроводной измеритель температуры поверхности объекта
EP3153854B1 (en) Determination of volumetric flow rate of a gas in a gas flow
CN100362329C (zh) 一种进行热计量的方法和装置
CN208953164U (zh) 热阻式热流传感器校准装置
RU130395U1 (ru) Теплосчетчик бытовой "теплоучет-2"
CN208505485U (zh) 一种表面测温仪
RU2762534C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопередачи материалов и устройство для его осуществления
CN211783977U (zh) 一种小口径超声波热量表
RU2247340C2 (ru) Многофункциональный тепловой счетчик
JP7480301B2 (ja) 界面近くの流体の精確な温度読み取り
JPS60146118A (ja) 量面レベルの測定方法およびその装置
RU2818106C1 (ru) Способ измерения температуры потока жидкости или газа в трубопроводе и воздушного потока, окружающего трубопровод, и устройство для его осуществления
CN212963468U (zh) 一种建筑物内部热舒适性智能评估终端
RU2247330C2 (ru) Преобразователь расхода
MICHNIKOWSKI et al. Determination of heat load released by a radiator by an electronic heating cost allocator.
RU2081400C1 (ru) Способ определения уровня жидких сред и устройство для его осуществления
Abdalla et al. Temperature Measurement And Calibration Setup (TH1)
SU489027A1 (ru) Устройство дл градуировки тепломеров
SU1038855A1 (ru) Электрический психрометр
SU1481598A2 (ru) Калориметрический способ измерени расхода
CN112648726A (zh) 热水器及热水器输入水流量的检测方法
RU2304717C2 (ru) Датчик термоиндикации притока жидкости в скважине

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131112