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 PDF

Info

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
Application number
RU2013133572/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013133572A (ru
Inventor
Михаил Васильевич Павлов
Денис Федорович Карпов
Антон Александрович Синицын
Юрий Александрович Калягин
Юрий Сергеевич Гаврилов
Марина Сергеевна Юрчик
Николай Витальевич Мнушкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Информационные и энергетические технологии" (ООО НПЦ "Инэнтех")
Михаил Васильевич Павлов
Денис Федорович Карпов
Антон Александрович Синицын
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Информационные и энергетические технологии" (ООО НПЦ "Инэнтех"), Михаил Васильевич Павлов, Денис Федорович Карпов, Антон Александрович Синицын filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Информационные и энергетические технологии" (ООО НПЦ "Инэнтех")
Priority to RU2013133572/28A priority Critical patent/RU2551663C2/ru
Publication of RU2013133572A publication Critical patent/RU2013133572A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551663C2 publication Critical patent/RU2551663C2/ru

Links

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 t с 1
Figure 00000001
при условии, что t с 2 < t с 1 < t ж 1
Figure 00000002
.
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 t с 1
Figure 00000001
внутренней поверхности трубопровода 1 при условии, что t с 2 < t с 1 < t ж 1
Figure 00000002
.
Коэффициент теплопроводности λ2 твердого тела 3 цилиндрической формы определяют по уравнению теплопередачи:
Figure 00000003
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:
Figure 00000004
Figure 00000005
где t с 1
Figure 00000001
- 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:
Figure 00000006
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 t с 1 = 70 C
Figure 00000007
.
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:
Figure 00000008
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)

  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:
    Figure 00000009
    ,
    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.
RU2013133572/28A 2013-07-18 2013-07-18 Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме RU2551663C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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