RU2502988C1 - Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме - Google Patents

Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме Download PDF

Info

Publication number
RU2502988C1
RU2502988C1 RU2012129592/28A RU2012129592A RU2502988C1 RU 2502988 C1 RU2502988 C1 RU 2502988C1 RU 2012129592/28 A RU2012129592/28 A RU 2012129592/28A RU 2012129592 A RU2012129592 A RU 2012129592A RU 2502988 C1 RU2502988 C1 RU 2502988C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal plate
bulk material
temperature
layer
thermal
Prior art date
Application number
RU2012129592/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Васильевич Павлов
Денис Федорович Карпов
Антон Александрович Синицын
Юрий Александрович Калягин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ)
Priority to RU2012129592/28A priority Critical patent/RU2502988C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502988C1 publication Critical patent/RU2502988C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нестационарным способам определения теплопроводности сыпучих материалов и может применяться при изучении термических свойств почв, рыхлых горных пород, сыпучих строительных и прочих дисперсных материалов. Сущность способа заключается в предварительном нагреве до требуемой температуры металлической пластины и ее последующем погружении в слой сыпучего материала, расположенного в опытной площадке, которая изнутри покрыта слоем теплогидроизоляции. Контроль за равномерным нагревом металлической пластины до требуемой температуры осуществляют бесконтактным способом с помощью инфракрасного термометра. Нижняя кромка металлической пластины заточена под углом 45°. Термопреобразователи, установленные в сыпучем материале и в толще металлической пластины по центру, регистрируют с определенной дискретностью и продолжительностью во времени тепловые режимы нагрева сыпучего материала и охлаждения металлической пластины. С учетом измеренных параметров рассчитывают коэффициент теплопроводности сыпучего материала. Технический результат: повышение точности измерения коэффициента теплопроводности сыпучего материала при нестационарном тепловом режиме. 5 ил.

Description

Изобретение относится к нестационарным способам определения теплопроводности сыпучих материалов. Разработанный способ может применяться в сельском хозяйстве, материаловедении, строительстве и теплоэнергетике при изучении термических свойств почв, рыхлых горных пород, сыпучих строительных и прочих дисперсных материалов.
Известен способ определения теплопроводности сыпучих материалов на примере суглинистых почв, сущность которого заключается в том, что по измеренным параметрам почвы: температуре, объемному весу и полевой влажности, вычисляют теплопроводность сыпучего материала, по известной эмпирической зависимости [Патент РФ 2046325, кл. G01N 25/18, 1995].
Основным недостатком данного способа является ограниченность применения предлагаемой эмпирической зависимости (только для лессовых черноземов Юго-Западной Сибири).
Известен способ определения теплопроводности сыпучих материалов на примере почв с помощью шарового зонда, сущность которого заключается в том, что в слой сыпучего материала вводят нагреватель в форме металлического шара. Последний состоит из листовой меди толщиной 0,2 мм, внутри которого помещен нагреватель из металлического сердечника с намотанной на него манганиновой проволокой. К внутренней оболочке шара припаян «горячий» конец термопары, «холодный» конец помещают в слой сыпучего материала на расстоянии 30 см от устройства. По отклонению стрелки гальванометра от начального положения за расчетный период времени, а также по геометрическим и электрическим характеристикам шарового зонда находят теплопроводность сыпучего материала [А.Ф. Вадюнина, Методы исследования физических свойств почв. - М.: Агропромиздат, 1986. - С.307-310].
Недостатком данного способа является техническая сложность организации и проведения эксперимента. Для определения теплопроводности сыпучего материала требуется наличие источника электрического тока, нагревателя, гальванометра, миллиамперметра, реостата и др. Дополнительные сложности создает обработка полученных экспериментальных данных: по результатам натурных измерений строится специальный график отклонения стрелки гальванометра от начального положения в зависимости от величины, обратной квадратному корню расчетного времени; при нулевом значении последней рассчитывается коэффициент, обратно пропорциональный искомой теплопроводности сыпучего материала.
Наиболее близким способом к заявленному изобретению является способ определения теплопроводности сыпучих материалов методом мгновенной пластины. Предварительно нагретую до требуемой температуры металлическую пластину рукояткой вводят в сыпучий материал, расположенный в деревянном ящике. Проведение измерений по данному методу заключается в том, что в момент погружения плоской пластины в сыпучий материал на известном расстоянии от нее фиксируют ход изменения температуры с помощью термометра. Зная расстояние от пластины до места нахождения термометра, время, протекающее с момента погружения пластины до момента, соответствующего максимуму температуры в точке наблюдения, а также разность температур пластины в начальный и конечный моменты времени наблюдения, определяют коэффициент теплопроводности сыпучего материала [А.Ф. Чудновский. Теплофизические характеристики дисперсных материалов. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. - С.211-214].
Недостатком данного способа является использование обычного деревянного ящика, который после погружения нагретой металлической пластины во влажный сыпучий материал рассеивает теплоту и влагу в окружающую среду. Кроме того, плоская пластина определенной толщины разрушает целостность сыпучего материала и тем самым создает воздушную прослойку, которая приводит к неоправданным погрешностям в измерениях. Термометр является инерционным измерительным прибором, и его показания будут запаздывать по фактической температуре сыпучего материала. С помощью обычного термометра невозможно задать дискретность и время проводимых измерений, осуществить запись данных по температуре, что требует постоянного наблюдения за ходом всего эксперимента. Способ определения температуры металлической пластины неизвестен. Равномерность нагрева металлической пластины до требуемой температуры перед погружением в слой сыпучего материала не контролируется.
Целью изобретения является повышение точности измерения коэффициента теплопроводности сыпучего материала при нестационарном тепловом режиме.
Поставленная цель достигается тем, что опытную площадку для сыпучего материала изнутри покрывают слоем теплогидроизоляции. Нижняя кромка металлической пластины заточена под углом 45°. В качестве измерителей температуры сыпучего материала и металлической пластины используют термопреобразователи, которые через аналогово-цифровой преобразователь и конвертер подключены к компьютеру. Контроль за равномерным нагревом металлической пластины до требуемой температуры осуществляют бесконтактным способом с помощью инфракрасного термометра.
На фиг.1, 2, 3 показана принципиальная схема реализации способа.
На фиг.4 представлены фотографии устройства, с помощью которого реализуется заявляемый способ.
На фиг.5 показаны температурные поля фрезерного торфа при различных влагосодержаниях и алюминиевой пластины.
Сыпучий материал 1 с известным влагосодержанием, находящийся в естественном и ненарушенном состоянии, полностью заполняет внутренний объем опытной площадки 2 (фиг.1, 2, 3). Опытная площадка 2 с внутренними линейными размерами a×b×h при условии а/b>2 изнутри покрыта слоем теплогидроизоляции 3. Металлическая пластина 4 с геометрическими параметрами b×h опытной площадки 2 и толщиной 2…2,5 мм имеет нижнюю заточенную кромку 5 с фаской 45° и рукоятку 6. Стык вертикальной плоскости металлической пластины 4 и рукоятки 6 выполнен в теплоизоляционном исполнении. В сыпучем материале 1 на глубине залегания h/2 и расстоянии 20…50 мм от поверхности пластины 4 и в толще металлической пластины 4 по центру закреплены термопреобразователи 7, которые подключены через аналогово-цифровой преобразователь и конвертер (условно не показаны) к компьютеру (условно не показан).
Устройство для реализации предложенного способа работает следующим образом (фиг.1, 2, 3).
При температуре окружающей среды сыпучий материал 1 с известным влагосодержанием помещают в опытную площадку 2 с линейными размерами a×b×h, изнутри покрытую слоем теплогидроизоляции 3. Металлическую пластину 4 размерами b×h и толщиной 2…2,5 мм предварительно нагревают с помощью спиртовой горелки (условно не показана) до температуры не более 150°С. Контроль за равномерным нагревом металлической пластины 4 до требуемой температуры осуществляют с помощью инфракрасного термометра (условно не показан). Равномерно нагретую металлическую пластину 4 вводят в сыпучий материал 1 нижней заточенной кромкой 5 с помощью рукоятки 6 в сторону основания опытной площадки 2 по центру последней. Время погружения металлической пластины 4 в слой сыпучего материала 1 не нормируется, однако, не должно превышать 30 с при температуре окружающей среды 20°С. С помощью термопреобразователей 7, установленных в сыпучем материале 1 на глубине залегания h/2 и расстоянии 20…50 мм от поверхности пластины 4 и в толще металлической пластины 4 по центру, с момента погружения последней в слой сыпучего материала 1 регистрируют с определенной дискретностью и продолжительностью во времени тепловые режимы нагрева сыпучего материала 1 и охлаждения металлической пластины 4. Данные по температурам сыпучего материала 1 и металлической пластины 4 через аналогово-цифровой преобразователь и конвертер (условно не показаны) записываются на энергонезависимую память компьютера (условно не показан).
Пусть s=20…50 мм - расстояние между центральной частью поверхности металлической пластины 4 и термопреобразователем 7, установленным на глубине залегания h/2 сыпучего материала 1. Тогда коэффициент теплопроводности λt сыпучего материала 1 при данном влагосодержании находится по уравнению (метод источников для полуограниченного тела):
λ t = s 2 2 τ max exp [ ln ( Δ Q b h s ( t 2 t 1 ) ) A ]    п р и = 1 2 ( ln 2 π + 1 ) 1,419,                       ( 1 )
Figure 00000001
где τmax - прошедшее от начала погружения металлической пластины 4 до момента максимума температуры сыпучего материала 1 на расстоянии s плюс половина интервала времени, в течение которого держится максимальная температура; ΔQ=С(Т1-T2) - количество теплоты, переданное металлической пластиной 4 сыпучему материалу 1; С - теплоемкость металлической пластины 4; T1 и T2 - соответственно температуры металлической пластины 4 до введения ее в слой сыпучего материала 1 и в момент времени τmax; b и h - соответственно длина и высота металлической пластины 4; t1 и t2 - соответственно температуры сыпучего материала 1 в координате s до введения металлической пластины 4 и в момент времени τmax.
Достоинством предложенного способа является возможность сократить до минимума неорганизованные потери теплоты и влаги в окружающую среду после погружения металлической пластины в слой сыпучего материала путем теплогидроизоляции внутренней поверхности опытной площадки. Нижняя заточенная кромка металлической пластины под углом 45° позволяет избежать образования воздушной прослойки между пластиной и слоем сыпучего материала. Термопреобразователи, установленные в сыпучем материале и в толще металлической пластины по центру, регистрируют с определенной дискретностью и продолжительностью во времени тепловые режимы нагрева сыпучего материала и охлаждения металлической пластины. Данные по температурам сыпучего материала и металлической пластины через аналогово-цифровой преобразователь и конвертер записываются на энергонезависимую память компьютера, что не требует постоянного наблюдения за ходом всего эксперимента. Инфракрасный термометр создает условия для бесконтактного контроля за равномерным нагревом металлической пластины до требуемой температуры перед погружением последней в слой сыпучего материала.
Пример конкретной реализации способа (фиг.4).
Определим коэффициент теплопроводности фрезерного торфа 1 при влагосодержаниях W1=1,51 г/г и W2=4,81 г/г (максимальная влагоемкость). Фрезерный торф 1 расположен в деревянном ящике 2 с внутренними линейными размерами 290×135×80, который изнутри покрыт слоем теплогидроизоляции Изоком-П 3. Алюминиевую пластину 4 с геометрическими параметрами 135×80 и толщиной 2 мм нагревают с помощью спиртовой горелки БСТ 303 8, удерживая за стальную рукоятку 6. Контроль за равномерным нагревом алюминиевой пластины 4 до температуры 150°С осуществляют с помощью пирометра Testo 845 9. Для регистрации температурного поля фрезерного торфа 1 на глубине залегания 40 мм и алюминиевой пластины 4 использованы предварительно откалиброванные хромель-алюмелевые термопары 7, которые подключены к персональному компьютеру (условно не показан) через аналого-цифровой преобразователь ICPCON I-7014 и конвертер ICPCON I-7520 (условно не показаны). Дискретность проводимых замеров составила χ=10 c, продолжительность - Δτ=5000 с.
Температурные поля фрезерного торфа и алюминиевой пластины изображены на фиг.5.
Исходные данные (в системе СГС) для расчета коэффициента теплопроводности фрезерного торфа по уравнению (1) следующие (фиг.5):
- W1=1,51 г/г, s=2 см, τmax=1610 с, ΔQ=4381 кал, b=13,5 см, h=8 см, t1=21,1°C, t2=26,9°C;
- W2=4,81 г/г, s=2 см, τmax=1080 с, ΔQ=3255 кал, b=13,5 см, h=8 см, t1=19,9°C, t2=23,9°C.
По уравнению (1) рассчитаем коэффициент теплопроводности фрезерного торфа при W1=1,51 г/г и W2=4,81 г/г соответственно:
λ t ,1 = 2 2 2 1610 exp [ ln ( 4381 13,5 8 2 ( 26,9 21,1 ) ) 1,419 ] = 1,05 10 3   к а л ( с м с С ) ,
Figure 00000002
λ t ,2 = 2 2 2 1080 exp [ ln ( 3255 13,5 8 2 ( 23,9 19,9 ) ) 1,419 ] = 1,69 10 3  кал(см с С ) .
Figure 00000003
Зависимость вида λ t = λ t ( W )
Figure 00000004
полученная по экспериментально-расчетным данным, выглядит следующим образом, кал/(см·с·°С):
λ t 10 3 = 0,362 W 3 + 2,674 W 2 4,9299 W + 3,8539,  R 2 = 0,9796.                  ( 2 )
Figure 00000005
Среднеинтегральное значение λt в доверительном интервале влагосодержания W [ 1,02 ; 4,81 ]   г / г
Figure 00000006
по выражению (2) составило 2,651·10-3 кал/(см·с·°С). Относительное отклонение коэффициента теплопроводности фрезерного торфа по уравнению (2) в диапазоне влагосодержания W [ 1,02 ; 4,81 ]   г / г
Figure 00000007
от данных А.И. Гупалло [А.Ф. Чудновский. Теплофизические характеристики дисперсных материалов. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. - С.428] составило δ λ t = 10,8 %
Figure 00000008
.

Claims (1)

  1. Способ определения теплопроводности сыпучего материала при нестационарном тепловом режиме, включающий опытную площадку и предварительно нагретую до требуемой температуры металлическую пластину, погружение металлической пластины в слой сыпучего материала рукояткой, измеритель температуры сыпучего материала на известном расстоянии от нагретой металлической пластины для регистрации хода изменения температуры и уравнение:
    λ t = s 2 2 τ max exp [ ln ( Δ Q b h s ( t 2 t 1 ) ) A ]    п р и A = 1 2 ( ln 2 π + 1 ) 1,419,
    Figure 00000009

    где s - расстояние между центральной частью поверхности металлической пластины и измерителем температуры сыпучего материала;
    τmax - время, прошедшее от начала погружения металлической пластины до момента максимума температуры сыпучего материала на расстоянии s плюс половина интервала времени, в течение которого держится максимальная температура;
    ΔQ=С(Т12) - количество теплоты, переданное металлической пластиной сыпучему материалу;
    С - теплоемкость металлической пластины;
    T1 и Т2 - соответственно температуры металлической пластины до введения ее в слой сыпучего материала и в момент времени τmax;
    b и h - соответственно длина и высота металлической пластины;
    t1 и t2 - соответственно температуры сыпучего материала в координате s до введения металлической пластины и в момент времени τmax,
    для нахождения коэффициента теплопроводности, отличающийся тем, что опытную площадку для сыпучего материала изнутри покрывают слоем теплогидроизоляции, нижнюю кромку металлической пластины затачивают под углом 45°, в качестве измерителей температуры сыпучего материала и металлической пластины используют термопреобразователи, которые через аналогово-цифровой преобразователь и конвертер подключены к компьютеру, контроль за равномерным нагревом металлической пластины до требуемой температуры осуществляют бесконтактным способом с помощью инфракрасного термометра.
RU2012129592/28A 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме RU2502988C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012129592/28A RU2502988C1 (ru) 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012129592/28A RU2502988C1 (ru) 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2502988C1 true RU2502988C1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49817785

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012129592/28A RU2502988C1 (ru) 2012-07-12 2012-07-12 Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502988C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613591C1 (ru) * 2015-12-01 2017-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения удельной теплоемкости сыпучих материалов
RU225411U1 (ru) * 2024-02-20 2024-04-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для определения коэффициента теплопроводности сыпучих материалов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD149962A1 (de) * 1980-03-07 1981-08-05 Peter Haeupl Messverfahren und sonden zur bestimmung der waermeleitfaehigkeit
SU1163233A1 (ru) * 1983-06-02 1985-06-23 Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср Способ определени теплопроводности гранул сыпучих материалов
SU1286977A1 (ru) * 1984-12-06 1987-01-30 Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им.В.П.Горячкина Способ определени теплофизических свойств
SU1509702A1 (ru) * 1987-12-04 1989-09-23 Институт Торфа Ан Бсср Устройство дл измерени теплофизических характеристик сыпучих материалов
RU2046325C1 (ru) * 1992-03-06 1995-10-20 Барнаульский государственный педагогический институт Способ определения теплопроводности почвы
CN201689068U (zh) * 2010-05-10 2010-12-29 东华理工大学 一种高水平放射性废物处置缓冲材料导热性的实验装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD149962A1 (de) * 1980-03-07 1981-08-05 Peter Haeupl Messverfahren und sonden zur bestimmung der waermeleitfaehigkeit
SU1163233A1 (ru) * 1983-06-02 1985-06-23 Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср Способ определени теплопроводности гранул сыпучих материалов
SU1286977A1 (ru) * 1984-12-06 1987-01-30 Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им.В.П.Горячкина Способ определени теплофизических свойств
SU1509702A1 (ru) * 1987-12-04 1989-09-23 Институт Торфа Ан Бсср Устройство дл измерени теплофизических характеристик сыпучих материалов
RU2046325C1 (ru) * 1992-03-06 1995-10-20 Барнаульский государственный педагогический институт Способ определения теплопроводности почвы
CN201689068U (zh) * 2010-05-10 2010-12-29 东华理工大学 一种高水平放射性废物处置缓冲材料导热性的实验装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613591C1 (ru) * 2015-12-01 2017-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения удельной теплоемкости сыпучих материалов
RU225411U1 (ru) * 2024-02-20 2024-04-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для определения коэффициента теплопроводности сыпучих материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Riche et al. Thermal conductivity of snow measured by three independent methods and anisotropy considerations
Bristow et al. Comparison of single and dual probes for measuring soil thermal properties with transient heating
Nusier et al. Laboratory techniques to evaluate thermal conductivity for some soils
Ngo et al. Inverse simulation and experimental verification of temperature-dependent thermophysical properties
Gurov et al. The choice of the optimum conditions for measuring the thermal properties of materials by the plane “instantaneous” heat source method
RU2502988C1 (ru) Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме
RU2502989C1 (ru) Способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме
Saha et al. Tracking the hydration of antifreeze treated cement paste at subfreezing temperatures using the TDR technique
RU2399911C2 (ru) Способ определения теплофизических характеристик строительных материалов (варианты)
Yang et al. Construction and calibration of a large-area heat flow meter apparatus
Obando et al. Estimating the thermal conductivity of asphalt binders
RU2421711C2 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
Reznik et al. Thermal-vacuum tests of hollow composite rods intended for structures in space
RU2534429C1 (ru) Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла
RU2530441C1 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установка для его осуществления
RU2460063C1 (ru) Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме
Woodfield et al. On estimating thermal diffusivity using analytical inverse solution for unsteady one-dimensional heat conduction
RU2594388C2 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий
JP2017036939A (ja) 土壌熱物性測定装置
Bohac et al. New planar disc transient method for the measurement of thermal properties of materials
RU2468359C1 (ru) Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений
RU2551663C2 (ru) Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме
RU2530473C1 (ru) Устройство и способ комплексного определения основных теплофизических свойств твердого тела
Łoziczonek et al. Methods of determining the thermal conductivity of building materials with high and medium thermal resistance
Riche et al. Thermal conductivity of anisotropic snow measured by three independent methods

Legal Events

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

Effective date: 20140713