RU2551663C2 - Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме - Google Patents
Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме Download PDFInfo
- Publication number
- RU2551663C2 RU2551663C2 RU2013133572/28A RU2013133572A RU2551663C2 RU 2551663 C2 RU2551663 C2 RU 2551663C2 RU 2013133572/28 A RU2013133572/28 A RU 2013133572/28A RU 2013133572 A RU2013133572 A RU 2013133572A RU 2551663 C2 RU2551663 C2 RU 2551663C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- solid
- pipeline
- thermal conductivity
- coolant
- Prior art date
Links
- 239000007787 solid Substances 0.000 title claims abstract description 44
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 31
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 6
- 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 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 11
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 239000013074 reference sample Substances 0.000 description 4
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000035051 Malignant migrating focal seizures of infancy Diseases 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 208000012054 malignant migrating partial seizures of infancy Diseases 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000004379 similarity theory Methods 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к стационарным способам определения теплопроводности твердого тела и может быть использовано в строительстве и теплоэнергетике для проведения в натурных условиях теплофизических исследований теплоизоляционных материалов, установленных на трубопроводах круглого сечения. Сущность способа заключается в нагреве твердого тела цилиндрической формы контактным способом с помощью трубопровода с движущимся внутри него теплоносителем. По известному массовому расходу и температуре теплоносителя определяют его скорость и режим течения. По известной скорости, режиму течения теплоносителя и предварительно заданной температуре внутренней поверхности трубопровода определяют коэффициент теплоотдачи между теплоносителем и внутренней поверхностью трубопровода. По известной температуре наружной поверхности твердого тела, измеренной контактным или бесконтактным измерителем температуры, и окружающей среды определяют коэффициент теплоотдачи между наружной поверхностью твердого тела и окружающей средой. По уравнению теплопередачи для двухслойной цилиндрической стенки при стационарном тепловом режиме определяют коэффициент теплопроводности твердого тела. Технический результат - повышение точности определения коэффициента теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме. 4 ил.
Description
Изобретение относится к стационарным способам определения теплопроводности твердого тела. Разработанный способ может применяться в строительстве и теплоэнергетике для проведения в натурных условиях теплофизических исследований теплоизоляционных материалов, установленных на трубопроводах круглого сечения.
Способ включает контактное тепловое воздействие трубопроводом, выполненным из теплопроводного материала с известным коэффициентом теплопроводности, с движущимся внутри него теплоносителем на исследуемое твердое тело цилиндрической формы, плотно соприкасающееся с наружной поверхностью трубопровода, определение скорости движения и режима течения теплоносителя, измерение температуры наружной поверхности твердого тела, задание температуры внутренней поверхности трубопровода с учетом известной температуры теплоносителя и наружной поверхности твердого тела, определение коэффициентов теплоотдачи между теплоносителем и внутренней поверхностью трубопровода и наружной поверхностью твердого тела и окружающей средой, определение по уравнению теплопередачи для двухслойной цилиндрической стенки при стационарном тепловом режиме коэффициента теплопроводности твердого тела.
Известен способ определения теплопроводности материалов цилиндрическим зондом, который заключается во введении двух зондов в соответствующие им гильзы, заформованные в образце, изготовленном в виде бруска или цилиндра. На первый и второй зонды с определенной дискретностью во времени подают ток нагрева, регистрируют ЭДС термопар зондов в расчетные промежутки времени и по формуле для линейного источника тепла постоянной мощности определяют коэффициент теплопроводности образца [ГОСТ 30256-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом. - Введ. 01.01.1996. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. - 17 с.].
Недостатками данного способа являются техническая сложность подготовки к проведению тепловых испытаний, связанная с изготовлением образцов заданных геометрических размеров, заформовывание гильз в образцы, периодичность регистрации исходных данных для вычисления коэффициента теплопроводности материала.
Известен способ определения теплопроводности материалов, основанный на тепловом контакте плоского исследуемого образца известной толщины и плоского эталонного образца с известным тепловым сопротивлением. Между внешними плоскостями эталонного и исследуемого образцов создают заданную разность температур и в стационарном режиме измеряют температуру в плоскости теплового контакта. В эталонный образец предварительно устанавливают параллельно плоскости теплового контакта источник теплоты, разделяющий эталонный образец на внутреннюю часть и наружную часть с известным тепловым сопротивлением. Затем изменяют тепловой поток источника теплоты от нуля до такого значения, при котором перепад температуры на исследуемом образце становится равным половине заданной разности температуры. По достижению стационарного теплового режима через уравнение теплового баланса определяют коэффициент теплопроводности образца [Патент РФ № 2343466, кл. G01N 25/18, 2009].
К недостаткам данного способа можно отнести техническую сложность установки по реализации способа, которая включает внутренний источник теплоты с регулируемой плотностью теплового потока, эталонный образец с известным тепловым сопротивлением, адиабатизированные боковые поверхности и термостатируемую наружную плоскость исследуемого образца. К недостаткам также можно отнести ограниченность применения способа только на экспериментальных образцах в лабораторных условиях.
Наиболее близким способом к заявленному изобретению является способ определения теплопроводности материалов методом коаксиальных цилиндров. Цилиндрический зазор, образованный двумя коаксиально расположенными цилиндрами, заполняют исследуемым веществом. Слой исследуемого вещества ограничивают внутренним цилиндром с известным наружным диаметром и длиной и наружным цилиндром с известным внутренним диаметром. Во внутреннем цилиндре размещают основной нагреватель с известной тепловой мощностью. Для исключения торцевых потерь теплоты с внутреннего цилиндра в системе устройства предусматривают охранные цилиндры с охранными нагревателями. Рабочую разность температур поверхностей цилиндров, граничащих с исследуемым веществом, измеряют термопарами. Коэффициент теплопроводности материала определяют по уравнению теплопроводности для однослойной цилиндрической стенки при стационарном тепловом режиме [Теплоэнергетика и теплотехника. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: справочник / под общ. ред. А.В. Клименко и В.М. Зорина. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - С.421].
К недостаткам данного способа можно отнести техническую сложность установки по реализации способа, которая включает два цилиндра, между которыми располагают исследуемое вещество, охранные цилиндры, предназначенные для устранения торцевых потерь теплоты с внутреннего цилиндра, и термопары, установленные на наружной поверхности внутреннего цилиндра и внутренней поверхности наружного цилиндра.
Целью изобретения является упрощение способа и повышение точности определения коэффициента теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме.
Поставленная цель достигается тем, что нагрев твердого тела цилиндрической формы осуществляют контактным способом с помощью трубопровода с движущимся внутри него теплоносителем. По известному массовому расходу и температуре теплоносителя определяют его скорость и режим течения. По известной скорости, режиму течения теплоносителя и предварительно заданной температуре внутренней поверхности трубопровода определяют коэффициент теплоотдачи между теплоносителем и внутренней поверхностью трубопровода. По известной температуре наружной поверхности твердого тела, измеренной контактным или бесконтактным измерителем температуры, и окружающей среды определяют коэффициент теплоотдачи между наружной поверхностью твердого тела и окружающей средой. По уравнению теплопередачи для двухслойной цилиндрической стенки при стационарном тепловом режиме определяют коэффициент теплопроводности твердого тела.
На фиг.1 и 2 показана принципиальная схема реализации способа.
На фиг.3 показан пример конкретной реализации способа определения коэффициента теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме.
В прямолинейном трубопроводе 1, изготовленном из теплопроводного материала с коэффициентом теплопроводности λ1, с внутренним диаметром d1 и толщиной стенки δ1 (фиг.1, 2), расположенном горизонтально относительно поверхности земли, находится подвижный теплоноситель 2 с массовым расходом G и температурой tж1. Температура tж1 теплоносителя 2 превышает значение температуры tж2 окружающей среды, т.е. tж1>tж2. Геометрическая длина участка l и внутренний диаметр d1 трубопровода 1 находятся в числовом соотношении l/d1>50. На наружной поверхности трубопровода 1 размещено твердое тело 3 цилиндрической формы с внутренним диаметром d2 и толщиной стенки δ2 и коэффициентом теплопроводности λ2. Внутренний диаметр твердого тела 3 численно равен наружному диаметру трубопровода 1. Наружный диаметр твердого тела 3 равен d3=d2+2δ2. Температура на наружной поверхности твердого тела 3 равна tc2, причем tс2>tж2. Ориентировочная температура внутренней поверхности трубопровода 1 равна
при условии, что
.
Устройство для реализации предложенного способа работает следующим образом.
По горизонтальному прямолинейному трубопроводу 1 движется сплошной поток теплоносителя 2 с массовым расходом G и температурой tж1. В результате того, что температура tж1 теплоносителя 2 превышает значение температуры tж2 окружающей среды, возникает тепловой поток, направленный радиально от центральной оси трубопровода 1 в сторону окружающей среды. При движении теплового потока от теплоносителя 2 через трубопровод 1 и твердое тело 3 в окружающую среду происходит нагрев двухслойной цилиндрической стенки. Температуру tc2 на наружной поверхности твердого тела 3 измеряют контактным или бесконтактным измерителем температуры. С учетом известной температуры tж1 теплоносителя 2 и температуры tc2 наружной поверхности твердого тела 3 ориентировочно задают значение температуры
внутренней поверхности трубопровода 1 при условии, что
.
Коэффициент теплопроводности λ2 твердого тела 3 цилиндрической формы определяют по уравнению теплопередачи:
где d1 - внутренний диаметр трубопровода 1; d2 - наружный диаметр трубопровода 1 и внутренний диаметр твердого тела 3; d3 - наружный диаметр твердого тела 3; tж1 - температура теплоносителя 2; tж2 - температура окружающей среды; tc2 - температура на наружной поверхности твердого тела 3; α1 и α2 - коэффициент теплоотдачи соответственно между теплоносителем 2 и внутренней поверхностью трубопровода 1 и наружной поверхностью твердого тела 3 и окружающей средой; λ1 - коэффициент теплопроводности трубопровода 1.
Коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 из уравнения теплопередачи (1) определяют по эмпирическим уравнениям с применением теории подобия. Аналитическая форма записи уравнений для определения коэффициентов теплоотдачи α1 и α2 может быть представлена следующим образом:
где
- ориентировочная температура внутренней поверхности трубопровода 1; w - скорость движения теплоносителя 2; l - геометрическая длина участка трубопровода 1.
Скорость движения теплоносителя 2 в трубопроводе 1 определяют по уравнению неразрывности:
где G - массовый расход теплоносителя 2 в трубопроводе 1; ρ - плотность теплоносителя 2 при температуре tж1.
Достоинствами предложенного способа являются применение одного цилиндра, в качестве которого выступает трубопровод для контактного нагрева твердого тела цилиндрической формы, и измерение температуры только наружной поверхности твердого тела измерителем температуры.
Пример конкретной реализации способа.
Определим коэффициент теплопроводности λ2 твердого тела 3 (фиг.1, 2) цилиндрической формы на примере теплоизоляционной краски 2 (фиг.3) Teplomett Стандарт, размещенной на поверхности горизонтального прямолинейного трубопровода 1, выполненного из стали марки Ст3 с коэффициентом теплопроводности λ1=50,2 Вт/(м·K). Трубопровод 1 с размерами сечения d1=0,238 м и d2=0,250 м при δ3=6·10-3 м имеет длину участка l=12 м, при которой l/d1=12/0,238≈50,4>50. Наружный диаметр тепловой изоляции 2 при толщине слоя δ3=2,2·10-3 м равен d3=0,2544 м.
Теплоносителем в трубопроводе 1 является вода. Массовый расход и температура теплоносителя, движущегося в трубопроводе 1, соответственно равны G=250 т/ч и tж1=77°C. Температура окружающей среды, которой является внутренний воздух помещения, равна tж2=24°C. По результатам показаний контактного термометра ТК-5 температура на поверхности трубопровода 1, покрытого слоем теплоизоляционной краски 2, равна tс2=44,3°C. Ориентировочное значение температуры внутренней поверхности трубопровода 1 примем равным
.
Скорость движения теплоносителя при плотности воды ρ=973,77 кг/м3 по уравнению неразрывности (4) составила w=1,603 м/с.
По результатам решения уравнений (2) и (3) коэффициенты теплоотдачи соответственно равны α1=5379 Вт/(м2·K) и α2=3,88 Вт/(м2·K). Температура внутренней поверхности трубопровода 1 по результатам проведенных расчетов равна tc1=77°C. Коэффициент теплопроводности λ2 тепловой изоляции 2 по уравнению теплопередачи (1) равен:
Значение коэффициента теплопроводности теплоизоляционной краски 2 Teplomett Стандарт, полученное по уравнению теплопередачи (1), сопоставимо с заявленным производителем коэффициентом теплопроводности материала 0,003 Вт/(м·K).
Claims (1)
- Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме, включающий нагрев твердого тела цилиндрической формы контактным способом с помощью трубопровода с движущимся внутри него теплоносителем, измерение температуры наружной поверхности твердого тела, определение коэффициента теплопроводности твердого тела при стационарном тепловом режиме, отличающийся тем, что по известному массовому расходу и температуре теплоносителя определяют его скорость и режим течения, по известной скорости, режиму течения теплоносителя и предварительно заданной температуре внутренней поверхности трубопровода определяют коэффициент теплоотдачи между теплоносителем и внутренней поверхностью трубопровода, по известной температуре наружной поверхности твердого тела, измеренной контактным или бесконтактным измерителем температуры, и окружающей среды определяют коэффициент теплоотдачи между наружной поверхностью твердого тела и окружающей средой, по уравнению теплопередачи для двухслойной цилиндрической стенки при стационарном тепловом режиме:
,
где d1 - внутренний диаметр трубопровода; d2 - наружный диаметр трубопровода и внутренний диаметр твердого тела; d3 - наружный диаметр твердого тела; tж1 - температура теплоносителя; tж2 - температура окружающей среды; tc2 - температура на наружной поверхности твердого тела; α1 и α2 - коэффициент теплоотдачи соответственно между теплоносителем и внутренней поверхностью трубопровода и наружной поверхностью твердого тела и окружающей средой; λ1 - коэффициент теплопроводности трубопровода, определяют коэффициент теплопроводности твердого тела.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013133572/28A RU2551663C2 (ru) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013133572/28A RU2551663C2 (ru) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013133572A RU2013133572A (ru) | 2015-01-27 |
| RU2551663C2 true RU2551663C2 (ru) | 2015-05-27 |
Family
ID=53281093
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013133572/28A RU2551663C2 (ru) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2551663C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2623824C1 (ru) * | 2016-10-27 | 2017-06-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Установка для определения темпов изменения температуры пород недр |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN117669407B (zh) * | 2023-10-30 | 2025-02-18 | 中国石油大学(北京) | 管道投产多相流水热力模型的构建方法和构建装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU697895A1 (ru) * | 1978-05-24 | 1979-11-15 | Ленинградский технологический институт холодильной промышленности | Устройство дл измерени эффективной радиационной теплопроводности |
| SU757949A1 (ru) * | 1978-06-21 | 1980-08-23 | Vg N I P K I Vnipienergoprom | Устройство для измерения коэффициента теплопроводности жидкостей |
| RU2343466C1 (ru) * | 2007-06-14 | 2009-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ определения теплопроводности материалов |
-
2013
- 2013-07-18 RU RU2013133572/28A patent/RU2551663C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU697895A1 (ru) * | 1978-05-24 | 1979-11-15 | Ленинградский технологический институт холодильной промышленности | Устройство дл измерени эффективной радиационной теплопроводности |
| SU757949A1 (ru) * | 1978-06-21 | 1980-08-23 | Vg N I P K I Vnipienergoprom | Устройство для измерения коэффициента теплопроводности жидкостей |
| RU2343466C1 (ru) * | 2007-06-14 | 2009-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Способ определения теплопроводности материалов |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ.ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:СПРАВОЧНИК", под редакцией А.В.КЛИМЕНКО, В.М.ЗОРИНА, Москва:Издательский дом МЭИ, 2007 г., стр.421. ГОСТ 30256-94. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЗОНДОМ. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2623824C1 (ru) * | 2016-10-27 | 2017-06-29 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Установка для определения темпов изменения температуры пород недр |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2013133572A (ru) | 2015-01-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105628790B (zh) | 一种基于材料物性参数变化的结构内部温度场测量方法 | |
| CN108051472B (zh) | 一种材料高温热物性参数的快速测量方法 | |
| RU2344338C1 (ru) | Способ определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов | |
| RU2551663C2 (ru) | Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме | |
| CN105466495B (zh) | 一种同时获取壁内部非均匀温度场及壁厚的测量方法 | |
| CN109324079A (zh) | 一种基于超声的材料热膨胀系数的测量方法 | |
| CN106546353A (zh) | 一种均匀材质构件内部温度场的超声测量方法 | |
| RU2568983C1 (ru) | Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях | |
| Simões et al. | Laboratory assessment of thermal transmittance of homogeneous building elements using infrared thermography | |
| RU2502989C1 (ru) | Способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме | |
| Peters et al. | Development of a simple Hot Box to determine the thermal characteristics of a three-dimensional printed bricks | |
| RU2460063C1 (ru) | Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме | |
| Pavlík et al. | Experimental assessment of thermal conductivity of a brick block with internal cavities using a semi-scale experiment | |
| RU2439491C1 (ru) | Способ определения величины отложений на внутренней поверхности трубопровода и устройство для его осуществления | |
| Kušnerová et al. | Measurement of physical properties of polyurethane plaster | |
| RU2594388C2 (ru) | Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий | |
| CN109506807A (zh) | 一种稳态条件下的高温结构内部温度及壁厚同时测量方法 | |
| Łoziczonek et al. | Methods of determining the thermal conductivity of building materials with high and medium thermal resistance | |
| RU145491U1 (ru) | Устройство для определения характеристик теплоизоляционных материалов | |
| Singh et al. | Instruments to measure thermal conductivity of engineering materials-a brief review | |
| RU2421711C2 (ru) | Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов | |
| RU2631007C1 (ru) | Теплосчетчик на основе накладных датчиков | |
| Boban et al. | Ground thermal response and recovery after heat injection: experimental investigation | |
| RU2637385C2 (ru) | Переносной автоматизированный комплекс для определения теплофизических свойств | |
| RU2527128C2 (ru) | Способ измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительной конструкции |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150719 |



