SK87896A3 - Method of heat metering and device for carrying out this method - Google Patents

Method of heat metering and device for carrying out this method Download PDF

Info

Publication number
SK87896A3
SK87896A3 SK878-96A SK87896A SK87896A3 SK 87896 A3 SK87896 A3 SK 87896A3 SK 87896 A SK87896 A SK 87896A SK 87896 A3 SK87896 A3 SK 87896A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
temperature
liquid
heat
sensor
thermal energy
Prior art date
Application number
SK878-96A
Other languages
English (en)
Inventor
Barry L Price
Graham R Roberts
David R Wightman
Original Assignee
British Gas Plc
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 British Gas Plc filed Critical British Gas Plc
Publication of SK87896A3 publication Critical patent/SK87896A3/sk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
    • G01K17/08Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Description

Oblasť techniky
Tento vynález sa týka merania tepla, obzvlášť sa potom tento vynález týka spôsobu merania tepla, spotrebovaného v oblasti, do ktorej bolo toto teplo dopravené kvapalinou určenou k prenosu tepla a tiež sa týka zariadenia k meraniu množstva tepla, ktoré bolo spotrebované v oblasti, do ktorej bolo toto teplo dopravené kvapalinou určenou k uvedenému prenosu tepla.
Podstata vynálezu
Kvapalinou je myslená tekutina, napríklad voda. V prípade, že sa jedná o vodu, môže byť voda výstupom z ohrievača, napríklad z boileru, alebo to môže byť chladiace médium, prenášajúce teplo z prístroja, ktorý mala ochladiť, alebo to môže byť skondenzovaná para, napríklad kondenzát, vzniknutý pri použití pary k pohonu turbíny.
Oblasť sa skladá z jedného, alebo niekoľkých tepelných výmenníkov. Táto oblasť môže byť akejkoľvek veľkosti. Napríklad môže mať jediný tepelný výmenník, hoci aj vyhrievací radiátor v miestnosti. Alebo sa táto oblasť môže skladať z mnohých tepelných výmenníkov, tvoriacich systém pre zaistenie tepla v továrni, úrade, alebo v obytnej budove, či vo verejných priestranstvách, alebo to môže byť kombinácia akéhokoľvek uvedeného systému, tvoriacich dohromady napríklad osadu, dedinu, mesto, predmestie, oblasť, či obchodnú alebo priemyslovú zónu.
Prvou úlohou vynálezu je poskytnúť spôsob pre meranie tepelnej energie, spotrebovanej v inej oblasti, a to z tepla dopraveného do tejto oblasti pomocou kvapaliny pre prenos tepla, ktorá prechádza po vstupnej ceste do uvedenej oblasti, z ktorej uvedená kvapalina pokračuje v prúdení von z uvedenej oblasti výstupnou cestou, spôsob zahŕňa meranie rozdielu teplôt Dd, medzi teplotou kvapaliny v prvom mieste na jednej z uvedených ciest, a medzi teplotou kvapaliny na druhom mieste na druhej uvedenej ceste, kedy dochádza k dodávke tepla s hodnotou tepelnej energie Ph do tejto kvapaliny v istom mieste na uvedenej ceste, uvedené miesto je určené s ohl'adom na smer toku kvapaliny cez uvedené cesty a je s ohl'adom na túto oblasť smerom po prúde k jednému z uvedených miest a smerom proti prúdu vzhľadom k druhému z uvedených miest, meranie teplotného rozdielu Dh medzi teplotou kvapaliny priľahlej k poprúdovej a protiprúdovej medznej polohe uvedeného miesta, tento teplotný rozdiel Dh je následkom pridania tepelnej energie uvedenej hodnoty Ph do kvapaliny v spomínanom mieste, ďalej je prevádzaný výpočet tepelnej energie Ph, spotrebovanej uvedeným priestorom, podľa výrazu:
Pd = Ph * (Dd/Dh)
Druhou úlohou uvedeného vynálezu je poskytnúť zariadenie k meraniu tepla, spotrebovaného v oblasti, do ktorej je teplo privádzané pomocou kvapaliny pre prenos tepla, uvedené zariadenie pre meranie spotreby tepla sa skladá z prvej, čiže vstupnej cesty pre priechod kvapaliny prenášajúcej teplo do uvedenej oblasti, kedy je táto oblasť spojená s uvedenou vstupnou cestou, druhá, alebo výstupná cesta pre priechod kvapaliny opúšťa uvedenú oblasť, kedy je táto oblasť spojená s uvedenou výstupnou cestou, ďalej je tu zariadenie pre monitorovanie hodnoty rozdielu teplôt Dd medzi teplotou kvapaliny v prvom mieste na jednej z uvedených ciest a teplotou kvapaliny na druhom mieste na druhej uvedenej ceste, ďalej zariadenie pre dodávku tepla s tepelnou energiou
Ph do kvapaliny na uvedenej ceste v mieste, ktoré je , s ohľadom na smer toku kvapaliny uvedenými cestami oblasťou, touto oblasťou je teda smerom po prúde vzhľadom jednému z uvedených miest druhému z uvedených a je proti miest, ďalej prúdu vzhľadom zariadenie pre monitorovanie teplotného rozdielu Dh medzi teplotou kvapaliny, priľahlej k protiprúdnemu a poprúdnemu najzadnejšiemu miestu uvedenej lokácie, tento teplotný rozdiel Dh je následkom dodávky tepelnej energie s hodnotou
Ph do kvapaliny v uvedenom mieste, kedy je zariadenie pre meranie tepla používané, a nakoniec je tu zariadenie pre výpočet tepelnej energie
Ph spotrebovanej v uvedenej oblasti podľa výrazu:
Pd = Ph * (Dd/Dh)
Tepelná energia s hodnotou Ph môže kvapaliny v mieste jednej z uvedených v mieste, ktoré môže ležať smerom proti byť dodaná do ciest, presne prúdu alebo po prúde kvapaliny v uvedenej oblasti, t.j. teplo Ph môže byť dodané do kvapaliny buď predtým, než kvapalina vstúpi do tejto oblasti, alebo až potom, čo kvapalina z tejto oblasti vystúpi.
Zariadenie k monitorovaniu teplotného rozdielu Dd a zariadenie k monitorovaniu teplotného rozdielu Dh sa môže skladať so zvyčajného zariadenia pre meranie teploty.
k monitorovaniu teplotného rozdielu Dd
Napríklad zariadenie sa tak môže skladať z prvého prístroja pre meranie teploty kvapaliny na uvedenej ceste, a z druhého prístroja pre meranie teploty kvapaliny na druhej uvedenej ceste a podobne zariadenie pre monitorovanie teplotného rozdielu Dh sa môže skladať z prvého prístroj a pre meranie teploty kvapaliny priliehajúcej k uvedenému prvému najzadnejšiemu umiestneniu a z tretieho prístroj a pre meranie teploty kvapaliny, priliehajúceho k Keď je teplo s hodnotou Ph druhému extrémnemu umiestneniu.
dodané do kvapaliny v uvedenej vstupnej ceste, kvapaliny merať môže prvý prístroj pre meranie teploty teplotu kvapaliny priľahlej k protiprúdnemu naj zadnej šiemu keď j e teplo Ph ceste, merať.
miestu uvedenej polohy.
dodávané do kvapaliny na môže prvý prístroj pre meranie teplotu kvapaliny
Na druhej strane, uvedenej teploty priľahlej výstupnej kvapaliny poprúdnemu najzadnejšiemu miestu uvedenej polohy.
Alternatívne, zariadenie k monitorovaniu teplotného rozdielu Dd sa môže skladať z prvého prístroja pre meranie teploty kvapaliny na vstupnej ceste a z druhého prístroja pre meranie teploty kvapaliny na výstupnej ceste. Podobne, zariadenie pre monitorovanie teplotného rozdielu Dh sa môže skladať z tretieho a štvrtého prístroja pre meranie teploty kvapaliny, priliehajúcej k zodpovedajúcemu extrémnemu umiestneniu.
Keď je miesto, v ktorom je dodávané teplo Ph, ceste, môže na vstupnej kvapaliny merať teplotu tretí prístroj pre meranie teploty kvapaliny smerom proti jej prúdu vzhľadom k uvedenému miestu, a teploty kvapaliny môže jej prúde vzhľadom štvrtý prístroj pre meranie merať teplotu kvapaliny smerom po zatiaľ čo keď k uvedenému miestu, miesto, v ktorom je teplo
Ph dodávané na ceste, môže tretí prístroj pre meranie teploty výstupnej kvapaliny merať teplotu kvapaliny smerom po jej prúde vzhľadom k uvedenému miestu, a štvrtý prístroj pre meranie teploty kvapaliny môže merať teplotu kvapaliny smerom proti jej prúdu vzhľadom k uvedenému miestu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Teraz bude vynález bližšie popísaný pomocou príkladu, s odkazom na pripojené nákresy, na ktorých:
Obr. 1 ukazuje schematicky v čiastočnom reze jedno z prevedení vynálezu zariadenia pre meranie spotreby tepla podľa druhej úlohy vynálezu a schopného prevádzať spôsob merania spotreby tepla podľa prvej úlohy vynálezu.
Obr. 2 ukazuje schematicky v čiastočnom reze modifikáciu zariadenia k meraniu tepla podľa obr. 1, skladajúceho sa z ventilu medzi vstupnou a výstupnou cestou.
Obr. 3 ukazuje schematicky v čiastočnom reze časť zariadenia k meraniu tepla z obr. 2, s ventilom v odlišnom umiestnení .’
Obr. 4 ukazuje schematicky v čiastočnom reze iné prevedenie vynálezu zariadenia pre meranie spotreby tepla podľa druhej úlohy vynálezu a schopného prevádzať uvedený spôsob merania spotreby tepla podľa už spomínanej prvej úlohy vynálezu.
Obr. 5 ukazuje zariadenie k meraniu tepla z obr. 2 zapojené takj aby oblasť, ktorou kvapalina preteká cez meradlo je v obrátenom smere vzhľadom k smeru z obr. 2, ale meradlo je stále schopné prevádzať spôsob merania spotreby tepla podľa prvej úlohy vynálezu, a
Obr. 6 ukazuje schematicky v čiastočnom reze modifikáciu zariadenia pre meranie tepla z obr. 1, či z obr.2.
Príklady prevedenia vynálezu
S ohľadom na obr. 1 sa zariadenie pre meranie množstva tepla 2. skladá z trubice £ (ktorá na obr. 1 až obr. 4 a obr. 6 tvorí vstupnú trubicu) , z trubice 6., fktorá na obr. 1 až obr. 4 a obr. 6 tvorí výstupnú trubicu), a z ovládacieho zariadenia 8.. Potrubia 4 a 6 sú dobre tepelne odizolované jedno od druhého, rovnako tak i od okolitého prostredia, napríklad môžu byť vytvorené z materiálu 10 s vynikajúcou schopnosťou tepelnej izolácie, alebo môžu byť takýmto materiálom obalené, čo potom vytvára vonkajší obal, či kryt. Je žiadúce, aby tepelné straty na týchto trubiciach 4_ a 6 boli minimálne.
Kvapalina je privádzaná do konca 12 (na obr. 1 je to vstupný otvor) trubice £ v smere šípky A.
Teplotný senzor 14 je pripevnený na trubici 4_, smerom po prúde k uvedenému senzoru 14 sú dva ďalšie teplotné senzory 16 a 18 umiestnené od seba na krátkej vzdialenosti po trubici 4_. Ďalší teplotný senzor 2 0 je upevnený na trubici 6.
Elektrický ohrievač 22 je pripevnený na trubici 4 v mieste medzi teplotnými senzorami 16 a 18, ktoré sú rozmiestnené na opačných koncoch, či extrémnych umiestneniach uvedeného miesta, v ktorom spomínaný ohrievač dodáva do kvapaliny teplo.
Výkon Ph ohrievača 22 je vyjadrený vo wattoch, alebo iných vhodných jednotkách, a je známy, alebo môže byť vypočítaný. Najlepšie je, keď je tento výkon Ph čo najnižší, napríklad asi okolo 10 watt.
Ohrievač 2 2 je opatrený elektrickým napájaním z vhodného elektrického zdroja 24 , ovládaného v odozve na signály zo signálnej cesty 26 z ovládacieho zariadenia 8_.
Teplotné senzory 14., .16., 18 a 20 sú elektrické, alebo elektronické zariadenia poskytujúce signály po signálnych cestách 2 8 , 3 0 , 3 2 a respektíve 34 , predstavujúce teploty kvapaliny, ktoré tieto senzory zistili v trubiciach 4. a 6., uvedené signály sú privádzané do ovládacieho zariadenia 8., ktoré môže bytí, elektrické, alebo elektronické zariadenie tvorené počítačom.
Oblastí, ktorá spotrebováva teplo 3 6 je spojená so zariadením pre meranie tepla 2.. Oblastí 3 6 sa skladá z výmenných zariadení 3 8 , čo môže bytí tepelný výmenník, či niekoľko tepelných výmenníkov napojených vstupnou kvapalinovou cestou 4 0 na koniec 4 2 (na obr. 1 to je výstupný koniec) trubice 4. a kvapalinovou výstupnou cestou 44 na koniec 46 (na obr. 2 to je vstupný koniec) trubice 6_.
Konce trubíc 42 a 4 6 môžu matí vnútorný závit pre zaistenie závitových konektorov 48 a 50 k cestám 40 a 44. Oblastí 3 6 môže bytí miestností, výmenníkové zariadenie :38. môže bytí jeden či niekoľko radiátorov, napríklad určených k vykurovaniu daného priestoru, alebo to môže bytí ohrievač vody, poskytujúci horúcu vodu, napríklad na umývanie, alebo k ďalšiemu spracovaniu, alebo výmenníkové zariadenie 3 8 môže bytí množstvo priestorových ohrievačov v obydlí, či niekoľkých obydliach, či v továrni, obchodných budovách, alebo verejných budovách. Napríklad uvedená oblastí, môže znamenatí osadu, dedinu, mesto, predmestie, oblastí, či obchodnú alebo priemyselnú zónu.
Kvapalina, z vhodného zdroja kvapaliny (nie je vidieť), kde je teplo do kvapaliny dodávané, je privedená do vstupnej trubice 4. cez koniec 12 a po cirkulácii cez oblasť 36 opúšťa kvapalina trubicu £ v smere šípky B cez koniec 52 (na obr; 1 to je výstupný koniec), a napríklad sa vracia k uvedenému zdroju kvapaliny. Konce 12 a 52 majú vnútorný závit, preto trubica 4. môže byť závitovo spojená s uvedeným zdrojom kvapaliny.
Kvapalina môže byť napríklad voda a kvapalinový zdroj môže byť ohrievač vody či boiler, alebo zariadenie pre chladenie, v ktorom kvapalina pracuje ako chladivo odoberajúce teplo z uvedeného prístroja, ktorý je takto chladený.
Teplotný senzor 14 monitoruje hodnotu teploty TT kvapaliny potom, čo vstúpila do trubice 4. a teplotný senzor 16 monitoruje hodnotu teploty t1 kvapaliny pred tým, než prejde ohrievačom 22 . Teplotný senzor 18 monitoruje hodnotu teploty t2 kvapaliny v trubici £ ihneď potom, čo kvapalina prešla ohrievačom 22 a teplotný senzor 2 0 monitoruje hodnotu teploty To kvapaliny v trubici £ ihneď potom, čo kvapalina prejde cez oblasť 3.6. Hodnoty teplôt Tx, To, ti a t2 sú merané v rovnakých zodpovedajúcich hodnotách teploty, ktoré sú požadované, napríklad v stupňoch Kelvina (K), Celzia (C), Fahrenheita (F), či iných jednotkách.
Tepelný výkon Pd (v rovnakých jednotkách ako výkon Ph) , spotrebovaný oblasťou 36 môže byť vyjadrený výrazom:
Pd = m * cv * (T, - To) (1) kde m
cv je hmotnostný prietok kvapaliny a je špecifická tepelná kapacita kvapaliny
Teplotný rozdiel (t2 - t2) medzi hodnotami teplôt meranými teplotnými senzorami 18 a 16 , kedy ohrievač 2 2 dodávajúci teplo s hodnotou Ph do kvapaliny, môže byť predstavovaný výrazom:
t2 - tx = (Ph/ (m * cv) )(2)
Úpravou výrazu (2) dostávame:
m = (Ph/ ( (t2 - tj * cv) )(3)
Keď je výraz (3) vložený do výrazu (1) , potom dostávame:
Pd = Ph * ((T2 - T0)/(t2 - tj ) , alebo
Pd = Ph * (Dd/Dh)(4) v ktorom Dd je teplotný prepad (T2 - To) v oblasti 3 6 (modifikovaný pridaním malého množstva tepla z ohrievača 22) a Dh je teplotná zmena (t2 - t2) vzniknutá v ohrievači .
Ovládacie zariadenie B je uspôsobené k využitiu výrazu hodnoty tepla Pd, ktoré je s použitím dátových hodnôt o naprogramované, alebo i inak (4) s účelom spočítania spotrebované v oblasti 3 6 teplotách, vstupujúcich do ovládača 8. z teplotných senzorov 14 , .16., 18 a 2 0 . Ovládač 8.
môže byť uspôsobený k predpokladu, že teplotný výkon Ph elektrického ohrievača 2 2 je známa hodnota, ktorá zostáva konštantná, alebo zdroj tepelného výkonu 24 môže byť k dodávke signálu po ceste 54 ďo ovládača 8_, predstavujúcim okamžitý výkon ohrievača, alebo signálu, pomocou ktorého môže ovládač 8. spočítať tepelný výkon. Napríklad zdroj tepelného výkonu 24 sa môže skladať zo zariadenia pre meranie spotreby elektrického prúdu, alebo signály na ceste 54 môžu predstavovať napätie na ohrievači 22 a elektrický prúd odoberaný uvedeným ohrievačom 22.
Výhodou zariadenia pre meranie tepla 2_, popísaného
s odkazom na obr. 1 je to, že toto zariadenie, alebo aspoň
usporiadanie častí či súčastí 4_, _l_0., 14, 16 , 18, 20 a
22, nemá žiadne pohyblivé súčasti. Ďalšou výhodou je to, že meracie zariadenie nevyžaduje také znalosti vlastností, ako napríklad hustota, či špecifická tepelná kapacita kvapaliny.
Najlepšie je, keď senzory 16 a 18 meracej teploty ti a t2 majú vysokú citlivosť, napríklad keď sú schopné namerať teplotné prírastky po 0,001°C.
Zariadenie môže byť ovládané spôsobom, ktorý nevyžaduje, aby senzory 16 a 18 prevádzali presné merania skutočných hodnôt teploty, pokiaľ hodnota teplotného rozdielu Dh = (t2 - t2) je presne známa.'
Tohto môže byť dosiahnuté periodickou kalibráciou senzorov 16 a 18 s ohľadom jedného na druhý. Napríklad, ovládač 8. periodicky spôsobuje vypínanie ohrievača 2 2. Teraz, keď nie je dodávané žiadne teplo do kvapaliny v trubici £, kvapalina u každého zo senzorov 16 a 18 má teraz rovnakú teplotu. Tak by mal mať teplotný odpočet ti z teplotného senzoru 16 rovnakú hodnotu, ako teplotný odpočet' t2 z teplotného senzoru 18, t. j . tx by sa malo rovnať t2. Aj tak tu však môžu vzniknúť rozdiely či chyby medzi hodnotami ti a t2, pretože senzory 16 a 18 nedávajú rovnaké výstupy, preto situácia môže vyzerať nasledovne:
ti = t2 ± e
Ovládač 8. odčíta t2 od t2 a dostáva chybu e, ktorá je + e v prípade, že hodnota t2 je menšia, než hodnota t2 (odpočet senzoru 18 je nižší pri porovnaní so senzorom 16) a hodnotu -e, pokiaľ je hodnota t2 väčšia než hodnota tx (odpočet senzoru 18 je vyšší v porovnaní sc> senzorom 16) .
Pokiaľ bude na budúce ohrievač 2 2 zapnutý a odpočty teploty zo senzorov 16 a 18 budú t2 a t2, potom ovládač 8. vypočíta Dh ako teplotnú zmenu na ohrievači 22 ako (t2 - t2 - e), kedy je odpočet senzoru 18. vysoký. Pokiaľ je to požadované, je ovládač uspôsobený k zapínaniu a vypínaniu ohrievača 2 2 za rovnako dlhé časové úseky, napríklad po pätnástich minútach, preto po každej perióde ovládač 8. kalibruje uvedené teplotné senzory 16 a 18 .
Ovládač 8. môže integrovať nasledovné vypočítané hodnoty Pd spotrebovaného tepla, s ohľadom na čas a zaslané signály po ceste 56 do záznamníku .alebo zobrazovacieho zariadenia 5 8 , s účelom zaznamenania alebo zobrazenia okamžitej hodnoty spotreby tepelnej energie alebo spotreby za istý časový úsek. Tiež ovládač 8. môže mať peňažitý dátový vstup, preto môže vypočítavať cenu tepla spotrebovaného za časový úsek alebo cenový pomer, za ktorý je teplo spotrebované. Táto cena, alebo cenový pomer môžu
byť zaznamenané alebo zobrazené záznamníkom alebo
zobrazovačom 58.
U modifikácie viditeľnej na obr. 2 obchvat 60 potrubia 4. a 6_, priľahlé k ich zodpovedajúcim koncom 42 a 46., kade si môže kvapalina, pokiaľ je to požadované, skrátiť cestu, alebo môže obísť oblasť 36. z obr. 1 .
Usporiadanie s trojcestným ventilom 62 je urobené tak, aby alternatívne blokovalo priechod 60 alebo aby tento priechod 60 otváralo - zablokovalo potrubia. 4. a 6_, priľahlé ku koncom 42 a 4 6 . Ventil 6 2 je schematicky predstavený tak, ako by bol zložený z dvoch preklopných klapiek 64 a 66, uzatvárajúcich priechod 60 na obr. 2. Tak je kvapalina dopravená cez potrubie 4. do oblasti 3 6 , ako bolo popísané s odkazom na obr. 1, a potom sa navracia z tejto oblasti 3 6 cez potrubie 6_. Ventil 62 sa tiež skladá z motoru 68 , poháňajúceho klapky 64 a 66 medzi prvou a druhou polohou. V jednej polohe je priechod 6 0 uzatvorený a potrubia £ a 6. sú otvorené, ako je vidieť na obr. 2, v druhej polohe klapky 64 a 66 otvárajú priechod 60 a uzatvárajú konce 42 a 46 potrubí 4 a 6, ako je vidieť na obr. 3. Motor 6 8 odpovedá na signály (po signálnej ceste 7 0) z ovládača 8. a ovláda ventil 6 2 , ktorý uzatvára priechod 6 0 , alebo tento priechod otvára a uzatvára trubice 4. a 6...
Normálne ventil 62 uzatvára priechod 6 0 (podľa obr.
2), ale periodicky, napríklad raz za každých 24 hodín, ovláda ovládač 8. ventil 62 tak, aby sa preklopil do uvedenej druhej polohy a otvoril tak priechod 60 a zároveň zatvoril na chvíľu konce potrubí 42 a 46 (ako je vidieť na obr. 3) . Toto sa deje, zatiaľ čo ohrievač 22 je vypnutý, najlepšie v priebehu tej doby, kedy sú teplotné senzory .16. a 18 kalibrované. Pretože kvapalina obchádza oblasť 36 (na obr. 1), sú teploty kvapaliny, namerané na senzoroch 14 a 2 0 , rovnaké, podobne ako na senzoroch 16 a .18., ovládač 8. môže kalibrovať teplotné senzory 14 a 2 0 tak, že teplotný rozdiel Dd = (Ti - To) môže byť presne vypočítaný, keď zariadenie k meraniu tepla 2. vypočítava spotrebované teplo Pd. Keď je kalibrácia senzorov 14 a 20 dokončená, pohybuje ovládač 1 s ventilom 62 tak, aby otvoril potrubia £ a 6_ a uzatvoril priechod 60.
U prevedenia zariadenia k meraniu tepla 2. podľa obr. 4, ktoré sa môže skladať z priechodu spájajúceho potrubia 4_ a 6., ovládaného pomocou ventilu 6 2 tak, ako to bolo popísané vyššie s odkazom na obr. 2 a obr. 3, potrubia 4. a 6 sú tvorené kolenom 72 a 74 , koleno 72 v trubici 4. je v podstate akýmsi difuzérom 76 difuzéru 78 v trubici 4_. Difuzér 7 8 sa skladá u konvergu j úce j časti 8 0 , priľahlej k teplotnému senzoru 16 a z divergujúcej časti 82 , priľahlej k senzoru 18. Elektrický ohrievač 22 je v ústí 7.6. a preťahuje sa okolo kolena 72 . U tohto prevedenia vynálezu je rýchlosť prúdenia kvapaliny narastajúca cez difuzér 78 a tak je znižovaná hrúbka medznej vrstvy kvapaliny na vnútornej stene ústia 7 6 , čo znamená, že v spojení s turbulenciou v kvapaline spôsobenej obtokom okolo kolena 72 dochádza k vylepšeniu prenosu tepla do kvapaliny u ohrievača 22.
Pretože senzory 14 a 20 u prevedenia z obr. 2 a obr. 4 môžu byť kalibrované s ohľadom jeden na druhého s použitím ventilu 62 tak, ako bolo popísané, nemusia byť senzory 14 a 20 schopné presného merania skutočnej teploty, na ktorú sú určené, pokiaľ teplotný rozdiel Dd = (Tx - To) je presne známy na asi O,1°C, alebo na ekvivalentnú hodnotu v inej teplotnej jednotke.
Aj tak však u prevedenia vynálezu na obr. 1 nemôžu byť senzory 14 a 2 0 kalibrované tak, ako bolo popísané s odkazom na obr. 2 a obr. 3, preto senzory 14 a 20 by mali spoľahlivo a presne merať napríklad v prírastkoch O,1°C. Na obr. 1 môžu byť. senzormi 14 a 20 kryštálové senzory, ktoré ale môžu byť drahé.
U zariadenia na obr'. 5 je kvapalina, pretekajúca v smere šipky A zavádzaná do trubky £ cez jej koniec 5.2 (potrubie 6. je teraz vstupné potrubie) a opúšťa ju cez jeho koniec 4 6 , aby prešla cez oblasť 3 6 po ceste 4 0 pre privádzanie kvapaliny. Kvapalina opúšťa oblasť 3 6 cez výstupnú cestu kvapaliny 44 , spojenú s koncom 42 potrubia 4_ (potrubie 4. je teraz výstupné potrubie), z ktorého vychádza kvapalina cez koniec trubice 12 v smere šipky 13. Tak je prietok kvapaliny cez zariadenie k meraniu tepla 2 z obr. 5 v opačnom smere k tomu smeru, ktorým prechádza kvapalina cez merač na obr. 1 a obr. 4.
Na obr. 5 dodáva kvapaliny potom, čo ohrievač 22 teplo s hodnotou Ph do táto kvapalina opustila oblasť 3 6.
Senzor
0 monitoruje teplotu Tx a senzor 14 monitoruje teplotu
To . Teplotný v smere proti prúdu senzor 18 monitoruje kvapaliny vzhľadom teplotu tx a ohrievaču
Teplotný senzor monitoruje teplotu t2 je v smere prúde kvapaliny vzhľadom k ohrievaču je
P© v smere proti prúdu kvapaliny
To) môže byť spočítaný vzhľadom k senzoru
Teplotný rozdiel Dd (Tx ovládači 8_, rovnako ako teplotný rozdiel Dh = (t2 - tx) .
Aj tak však ovládač .8. môže ovládať signály z ciest 2 8 , 30, a 34 (z obr. 5) rovnakým spôsobom ako tomu bolo u obr. 1
4, kedy bola hodnota
Dd spočítaná na obr.
ako Dd = (To ako Dh (ti - t2), tieto hodnoty Dd a Dh sú záporné. Ale to nevadí, pretože u vyššie uvedeného výrazu (4) je:
(-Dd/-Dh) prechádza do Dd/Dh
U modifikácie nakreslenej na obr. 6 sú dva teplotné senzory 14 a 16 z obr. 1 až obr. 5 nahradené jedným senzorom 15., spojeným s ovládačom 8. pomocou signálnej cesty 2 9 . Senzor 15 je upevnený priľahlo k najzadnejšiemu miestu polohy, v ktorej je upevnený .ohrievač 2 2 , čo je na obr. 6 v najzadnejšom mieste smerom proti prúdu vzhľadom k smeru prietoku kvapaliny v trubici £, čo je v rovnakom smere ako na obr. 1 až obr. 4. Senzor 15 monitoruje teplotu kvapaliny, ktorá má hodnoty T! a t1( preto je jasné, že Tx = tlz čo je tiež prípad z obr. 1 až obr. 4. Pretože senzor 15 je bežný pre obidva systémy, poskytujúce hodnoty teplotného rozdielu Dd a Dh pre výpočet s použitím výrazu (4) vyššie uvedeného, je uprednostňované, aby senzory 18 a 2 0 boli kalibrované vzhľadom k senzoru 15.
Bude rovnako vhodné, aby na zariadení k meraniu tepla 2 z obr. 6 mohol byt prietok kvapaliny týmto zariadením obrátený (ako na obr. 5), preto vstup kvapaliny do meracieho zariadenia 2. z dodávkového vstupu kvapaliny je cez potrubný koniec 52 , preto potrubie £ je v podstate vstupné potrubie a potrubie £ sa stáva výstupným potrubím, z ktorého kvapalina opúšťa meracie zariadenie cez koniec trubky 12.
U modifikácie zariadenia k meraniu teploty spotreby tepla 2_, ktoré bolo popísané vyššie, môže byť toto zariadenie 2. použité k zmeraniu tepelnej energie Pd, odňatej kvapalinou z oblasti 36 v ktorej sú zariadenia k výmene tepla 3 8 uspôsobené k absorbcii tepla z tejto oblasti tak, aby malo toto zariadenie chladiaci efekt na túto zónu. V tomto prípade môže byť kvapalina, pretekajúca pozdĺž vstupnej cesty v smere šípky A, v počiatku chladená ešte pred vstupom do tejto cesty, a keď kvapalina opúšťa oblasť 36 a preteká po výstupnej ceste v smere šipky B, je táto kvapalina pravdepodobne teplejšia, než tá, vstupuje do vstupnej cesty.

Claims (39)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    Spôsob merania tepelnej energie spotrebovanej dopraveného do tejto oblasti pomocou v oblasti kvapaliny obsahujúcej toto teplo, ktorá prechádza po vstupnej ceste do uvedenej oblasti, ktorú táto kvapalina opúšťa po výstupnej ceste z uvedenej oblasti, spôsob sa skladá z merania hodnoty teplotného rozdielu Dd medzi teplotou kvapaliny v prvej polohe na jednej z uvedených kvapaliny v druhej ciest a medzi teplotou ciest, d'a lej polohe na druhej z uvedených z dodania tepla s hodnotou tepelnej energie Ph do kvapaliny v istom mieste na uvedenej ceste, toto miesto je s ohľadom na smer toku kvapaliny uvedenými cestami oblasťou umiestnenou smerom po prúde, práve vzhľadom k jednej z uvedených polôh, potom tu dochádza k meraniu hodnoty teplotného rozdielu Dh medzi teplotou kvapaliny priliehajúcej k miestam, ktoré sú najzadnejšími miestami po prúde a proti prúdu vzhľadom k uvedenej polohe, tento teplotný rozdiel Dh je následkom dodávky tepla s uvedenou hodnotou Ph do kvapaliny v uvedenej polohe, a ďalej sa skladá z výpočtu tepelnej energie s hodnotou Pd, spotrebovanej v uvedenej oblasti, a to podľa výrazu:
    Pd = (Ph * (Dd/Dh))
  2. 2. Spôsob podľa nároku 1., u ktorého je uvedené miesto medzi senzorovým zariadením pre detekciu teploty, umiestneného proti prúdu a priliehajúcom k uvedenému najzadnejšiemu miestu proti prúdu a potom medzi senzorovým zariadením pre detekciu teploty, umiestneného priľahlého k spomínanému najzadnejšiemu miestu po prúde, Dh je teplotný rozdiel medzi teplotou kvapaliny z protiprúdového senzorového zariadenia a medzi teplotou kvapaliny z poprúdového senzorového zariadenia, a dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste ' je prerušená a teplotný odpočet z protiprúdového senzorového zariadenia, alebo z poprúdového • senzorového zariadenia je kalibrovaný práve v priebehu tohto prerušenia.
  3. 3. Spôsob podľa nároku 1. alebo podľa nároku 2 . , sa ďalej skladá z poskytnutia izolačných prvkov za účelom tepelného odizolovania uvedených ciest navzájom medzi sebou a od ich okolia.
  4. 4. Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1. až 3., u ktorého je uvedené teplo s hodnotou Ph dodané do kvapaliny na vstupnej ceste.
  5. 5. Spôsob podľa nároku 4, u ktorého je teplota kvapaliny meraná v uvedenej prvej polohe na vstupnej ceste pomocou prvého senzorového teplotného zariadenia, ďalej je teplota kvapaliny meraná v uvedenej druhej polohe na výstupnej ceste pomocou druhého senzorového teplotného zariadenia, potom je teplota kvapaliny meraná v tretej polohe a to pomocou tretieho senzorového teplotného zariadenia, a potom je teplota kvapaliny meraná vo štvrtej polohe a to pomocou štvrtého senzorového teplotného zariadenia, uvedená tretia a štvrtá poloha je na spomínanej vstupnej ceste, prvá poloha je proti prúdu vzhľadom k tretej polohe, proti prúdu vzhľadom ku štvrtej polohe, ktorá medzi je smerom tretou a štvrtou polohou je do kvapaliny pridávané teplo s hodnotou tepelnej energie Ph, a teplotný rozdiel
    Dh je rozdielom medzi teplotou kvapaliny v tretej polohe a medzi teplotou kvapaliny vo štvrtej polohe.
  6. 6. Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1. až 3., u ktorého je uvedená hodnota tepelnej energie Ph dodaná do kvapaliny na výstupnej ceste.
  7. 7. Spôsob podľa nároku 6., u ktorého je teplota kvapaliny meraná v uvedenej prvej polohe na výstupnej ceste pomocou prvého senzorového teplotného zariadenia, ďalej je teplota kvapaliny meraná v uvedenej druhej polohe na vstupnej ceste pomocou druhého senzorového teplotného zariadenia, potom je teplota kvapaliny meraná v uvedenej tretej polohe pomocou tretieho senzorového teplotného zariadenia, a nakoniec je teplota kvapaliny meraná tiež v uvedenej štvrtej polohe pomocou štvrtého senzorového teplotného zariadenia, uvedená tretia a štvrtá meracia poloha je na výstupnej ceste, prvá poloha je v mieste po prúde vzhľadom k tretej polohe, ktorá je tiež po prúde vzhľadom ku štvrtej polohe, miesto v ktorom je dodávaná tepelná energia s hodnotou Ph, sa nachádza medzi uvedenou treťou a štvrtou polohou a teplotný rozdiel Dh je rozdielom medzi teplotou kvapaliny v tretej polohe a teplotou kvapaliny vo štvrtej polohe.
  8. 8. Spôsob podľa nároku 5. alebo nároku 7., u ktorého je dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste prerušená a teplotný odpočet z uvedeného tretieho a štvrtého senzorového teplotného zariadenia je kalibrovaný v priebehu tohto prerušenia.
  9. 9. Spôsob podľa nároku 5., u ktorého je dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste prerušená, dodávka kvapaliny z uvedenej vstupnej ceísty do spomínanej oblasti je zastavená a kvapalina zo vstupnej cesty je odklonená do výstupnej cesty smerom proti prúdu vzhľadom k druhej polohe, a v priebehu prerušenia dodávky uvedeného tepla a v priebehu zastavenia a odchýlenia je kalibrovaný teplotný odpočet z prvého senzorového teplotného zariadenia, alebo z druhého senzorového teplotného zariadenia.
  10. 10. Spôsob podľa nároku 7., u ktorého je dodávka uvedenej tepelnej energie s hodnotou Ph v danom mieste prerušená, potom je zastavená dodávka kvapaliny z uvedenej vstupnej cesty do spomínanej oblasti a kvapalina zo vstupnej cesty je odklonená do výstupnej cesty smerom proti prúdu vzhľadom k prvej polohe, a v priebehu prerušenia dodávky uvedeného tepla a v priebehu zastavenia a odchýlenia je kalibrovaný teplotný odpočet z prvého senzorového teplotného zariadenia, alebo z druhého senzorového teplotného zariadenia.
  11. 11. Spôsob podľa nároku 4., u ktorého je teplota kvapaliny meraná v uvedenej prvej polohe na vstupnej ceste pomocou prvého senzorového teplotného zariadenia, ďalej je teplota kvapaliny meraná v·uvedenej druhej polohe na výstupnej ceste pomocou druhého senzorového teplotného zariadenia, potom je teplota kvapaliny meraná v uvedenej tretej polohe pomocou tretieho senzorového teplotného zariadenia, uvedená tretia poloha je na vstupnej ceste, prvá poloha je smerom proti prúdu vzhľadom k tretej polohe, a miesto, v ktorom je dodávaná tepelná energia s hodnotou Ph dodávaná sa nachádza medzi uvedenou prvou a treťou polohou a teplotný rozdiel Dh je rozdielom medzi teplotou kvapaliny v prvej polohe a teplotou kvapaliny v tretej polohe.
  12. 12. Spôsob podľa nároku 6., u ktorého je teplota kvapaliny meraná v uvedenej prvej polohe na výstupnej ceste pomocou prvého senzorového teplotného zariadenia, ďalej je teplota kvapaliny meraná v uvedenej druhej polohe na vstupnej ceste pomocou druhého senzorového teplotného zariadenia, potom je teplota kvapaliny meraná v uvedenej tretej polohe pomocou tretieho senzorového teplotného zariadenia, uvedená tretia poloha je na výstupnej ceste, prvá poloha je smerom po prúde vzhľadom k tretej polohe, a miesto, v ktorom je tepelná energia s hodnotou Ph dodávaná a nachádza sa medzi prvou a tretou polohou a teplotný rozdiel Dh je rozdielom medzi teplotou kvapaliny v prvej polohe a teplotou kvapaliny v tretej polohe.
  13. 13. Spôsob podľa nároku 11., u ktorého je dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste prerušená a v priebehu tohto prerušenia je prevedená kalibrácia teplotného odpočtu spomínaného prvého a tretieho senzorového teplotného zariadenia.
  14. 14. Spôsob podľa nároku 12., u ktorého je dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste prerušená a v priebehu tohto prerušenia je prevedená kalibrácia teplotného odpočtu spomínaného prvého a tretieho senzorového teplotného zariadenia.
  15. 15. Spôsob podľa nároku 11., u ktorého je dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste prerušená, dodávka kvapaliny z uvedenej vstupnej cesty do spomínanej oblasti je zastavená a kvapalina z uvedenej vstupnej cesty je potom odklonená do cesty výstupnej, smerom proti prúdu vzhľadom k uvedenej druhej polohe a v priebehu prerušenia dodávky tepla a v priebehu odklonenia toku kvapaliny je kalibrovaný teplotný odpočet na prvom alebo na druhom senzorovom teplotnom zariadení.
  16. 16. Spôsob podľa nároku 12., u ktorého je dodávka tepla s hodnotou tepelnej energie Ph v uvedenom mieste prerušená, dodávka kvapaliny z uvedenej vstupnej cesty do spomínanej oblasti je zastavená a kvapalina z uvedenej vstupnej cesty je potom odklonená do cesty výstupnej, smerom proti prúdu vzhľadom k uvedenej prvej polohe a v priebehu prerušenia dodávky tepla a v priebehu zastavenia odklonenia toku kvapaliny je kalibrovaný teplotný odpočet na prvom alebo na druhom senzorovom teplotnom zariadení.
  17. 17. Spôsob podľa akéhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, u ktorého je vypočítaná hodnota Ph zintegrovaná podľa času a tak je obdržaná hodnota celkového tepla, spotrebovaného oblasťou za jednotku času.
  18. 18. Spôsob merania tepla spotrebovaného v oblasti, z tepla do tejto oblasti dodaného pomocou kvapaliny pre prenos tepla prechádzajúceho vstupnou cestou do spomínanej oblasti, z ktorej táto kvapalina odchádza výstupnou cestou z uvedenej oblasti, spôsob je v podstate totožný s vyššie uvedeným popisom s odkazmi na obr. 1, alebo na obr. 1 až obr. 3, alebo na obr. 4, obr. 5 a obr. 6 z pripojených nákresov.
  19. 19. Spôsob k meraniu tepla (2) spotrebovaného v oblasti z tepla do tejto oblasti dopraveného pomocou kvapaliny pre prenos tepla, uvedené zariadenie (2) sa skladá z prvej či vstupnej cesty pre priechod kvapaliny do uvedenej oblasti (36), kedy je táto oblasť (36) spojená s uvedenou vstupnou cestou, ďalej sa skladá z druhej či výstupnej cesty pre priechod kvapaliny, ktorá opúšťa uvedenú oblasť (36) v prípade, že je táto oblasť (36) napojená na uvedenú výstupnú cestu, ďalej je tu zariadenie pre monitorovanie teploty (14, 16, 18, 20), ktorého úlohou je zisťovať hodnotu teplotného rozdielu Dd medzi teplotou kvapaliny v prvej polohe na jednej z uvedených ciest a medzi teplotou kvapaliny v druhej polohe na druhej z uvedených ciest, ďalej je tu zariadenie k dodávaniu tepla (22) k dodávaniu tepla s hodnotou tepelnej energie Ph do kvapaliny na uvedených cestách a to v mieste, ktoré je, s ohľadom na smer toku kvapaliny uvedenými cestami a oblasťou (36), kedy sú tieto cesty napojené na uvedenú oblasť (36), umiestnené smerom po prúde vzhľadom k j ednej z uvedených polôh a smerom proti prúdu vzhľadom k druhej z uvedených polôh, ďalej sú tu teplotné senzorové zariadenia (14, 16,
    18,
  20. 20), ktorých úlohou je zisťovať hodnotu teplotného teplotou kvapaliny, priliehajúcou k rozdielu Dh medzi protiprúdovému a poprúdovému najzadnejšiemu miestu uvedenej polohy, tento teplotný rozdiel Dh je následkom dodávky tepelnej energie s hodnotou Ph do kvapaliny v uvedenom mieste, kedy je používané zariadenie k meraniu spotreby tepla a potom je tu výpočtové zariadenie (8), ktorého úlohou je vypočítať tepelnú energiu Pd, spotrebovanú v uvedenej oblasti podľa výrazu:
    Pd = (Ph * (Dd/Dh))
    20. Zariadenie podľa nároku 19., u ktorého sú uvedené polohy medzi protiprúdovým teplotným.senzorovým zariadením (14, 16,
    18, 20) , priľahlým k protiprúdovému najzadnejšiemu miestu a potom medzi poprúdovým teplotným senzorovým zariadením (14, 16, 18, 20), priľahlým k poprúdovému naj zadnejšiemu miestu, uvedené zariadenie k monitorovaniu teplotného rozdielu (14,
    16, 18, 20) má za úlohu sledovať hodnotu teplotného rozdielu Dh a skladá sa z uvedeného protiprúdového teplotného senzorového zariadenia (14, 16, 18, 20) a tiež z poprúdového teplotného senzorového zariadenia (14, 16, 18, 20), ďalej je tu ovládacie zariadenie (8), skladajúce sa z uvedeného výpočtového zariadenia, toto ovládacie zariadenie (8) je uspôsobené k prerušeniu dodávky tepla do kvapaliny z ohrievacieho zariadenia (22) a ku kalibrovaniu teplotného odpočtu z uvedeného protiprúdového teplotného senzorového zariadenia (14, 16, 18, 20), alebo z poprúdového teplotného senzorového zariadenia (14, 16, 18, 20) v Čase, kedy je prerušená uvedená dodávka tepelnej energie.
  21. 21. Zariadenie k meraniu spotreby teplá podľa nároku 19., alebo podľa nároku 20., ktoré je opatrené tepelnou izoláciou s účelom vonkajšieho odizolovania vstupnej cesty a výstupnej cesty jednej od druhej a tiež od vonkajšieho prostredia.
  22. 22. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek z nárokov 19., až 21., u ktorého je zariadenie k dodávke tepla (22) tvorené elektrickým ohrievačom.
  23. 23. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 22., u ktorého je uvedené zariadenie k dodávke tepla (22) ohrievač s nízkym tepelným výkonom.
  24. 24 .
    Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek nárokov 19. až
    23 . , u ktorého j e prvé senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu teploty kvapaliny v prvej polohe na uvedenej vstupnej ceste, potom je tu druhé senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu v druhej polohe na uvedenej výstupnej teploty kvapaliny ceste, ďalej sú tu tretie a štvrté senzorové teplotné zariadenia určené k meraniu teploty kvapaliny v tretej a štvrtej polohe na uvedenej vstupnej ceste, uvedené zariadenie k dodávke tepla je uspôsobené k dodávaniu tepelnej energie do kvapaliny na vstupnej ceste v uvedenom mieste medzi treťou a štvrtou polohou a s ohľadom na smer toku kvapaliny po vstupnej ceste je uvedené prvé senzorové teplotné zariadenie umiestnené proti prúdu vzhľadom k obom spomínaným, tretiemu a štvrtému senzorovému teplotnému zariadeniu.
  25. 25. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek z nárokov 19. až 23., u ktorého je prvé senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu teploty kvapaliny v prvej polohe na uvedenej výstupnej ceste, potom je tu druhé senzorové teplotné zariadenie určené v druhej polohe na uvedenej tretie a štvrté senzorové k meraniu teploty kvapaliny vstupnej ceste, ďalej sú tu teplotné zariadenia určené k meraniu teploty kvapaliny v tretej a štvrtej polohe na uvedenej výstupnej ceste, uvedené zariadenie k dodávke tepla je uspôsobené k dodávaniu tepelnej energie do kvapaliny na výstupnej ceste v uvedenom mieste medzi treťou a štvrtou polohou a s ohľadom na smer toku kvapaliny po výstupnej ceste je uvedené prvé senzorové teplotné zariadenie umiestnené po prúde vzhľadom k obom spomínaným, tretiemu a štvrtému senzorovému teplotnému zariadeniu.
  26. 26. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 24., alebo podľa nároku 25., u ktorého je ovládacie zariadenie (8) zložené z uvedeného výpočtového zariadenia a spomínané ovládacie zariadenie (8) je uspôsobené k prerušeniu dodávky energie do spomínanej kvapaliny a ku kalibrovaniu teplotného odpočtu na treťom senzorovom teplotnom zariadení alebo na štvrtom senzorovom teplotnom zariadení v dobe, kedy je prerušená dodávka tepelnej energie.
  27. 27. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 24., alebo podľa nároku 25., u ktorého je ovládacie zariadenie (8) zložené z uvedeného výpočtového zariadenia a ďalej zo zariadenia k odkláňaniu toku kvapaliny, ktoré je určené k zastaveniu toku kvapaliny, prúdiacej do uvedenej oblasti (36) a k odkloneniu tohto toku na uvedenú výstupnú cestu z cesty vstupnej, ďalej je ovládacie zariadenie (8) určené k prerušeniu dodávky energie do spomínanej kvapaliny a ku kalibrovaniu teplotného odpočtu na prvom senzorovom teplotnom zariadení alebo na druhom senzorovom teplotnom zariadení v čase, kedy je prerušená dodávka tepelnej energie.
  28. 28. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podlá akéhokoľvek z nárokov 19. až 23., u ktorého je prvé senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu teploty kvapaliny v prvej polohe na uvedenej vstupnej ceste, teplotné zariadenie určené v druhej polohe na uvedenej tretie senzorové teplotné teploty kvapaliny v tretej ceste, uvedené zariadenie potom je tu. druhé senzorove k meraniu teploty kvapaliny výstupnej ceste, ďalej je tu zariadenie určené k meraniu polohe na uvedenej vstupnej dodávke tepla je uspôsobené k dodávaniu tepelnej energie do kvapaliny na vstupnej ceste v uvedenom mieste medzi prvou a treťou polohou a s ohľadom na smer toku kvapaliny po vstupnej ceste je uvedené prvé senzorové teplotné zariadenie umiestnené proti prúdu vzhľadom k spomínanému tretiemu senzorovému teplotnému zariadeniu.
  29. 29. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek z nárokov 19. až 23., u ktorého je prvé senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu teploty kvapaliny v prvej polohe na uvedenej výstupnej ceste, potom je tu druhé senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu teploty kvapaliny v druhej polohe na uvedenej vstupnej ceste, , ďalej je tu tretie senzorové teplotné zariadenie určené k meraniu teploty kvapaliny v tretej polohe na uvedenej výstupnej ceste, uvedené zariadenie k dodávke tepla je uspôsobené k dodávaniu tepelnej energie do kvapaliny na výstupnej ceste v uvedenom mieste medzi prvou a treťou polohou a s ohľadom na smer toku kvapaliny po výstupnej ceste je uvedené prvé senzorové teplotné zariadenie umiestnené po prúde k spomínanému tretiemu senzorovému teplotnému zariadeniu.
  30. 30. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 28. alebo podľa nároku 29., u ktorého je ovládacie zariadenie (8)
    I zložené z uvedeného výpočtového zariadenia a spomínané ovládacie zariadenie (8) je uspôsobené k prerušeniu dodávky energie do spomínanej kvapaliny a ku kalibrovaniu teplotného odpočtu na prvom senzorovom teplotnom zariadení alebo na tretíom senzorovom teplotnom zariadení v dobe, kedy je prerušená dodávka tepelnej energie.
  31. 31. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 28. alebo * podľa nároku 29., u ktorého je ovládacie zariadenie (8) zložené z uvedeného výpočtového zariadenia a ďalej zo zariadenia k odkláňaniu toku kvapaliny, ktoré je určené k zastaveniu toku kvapaliny, prúdiacej do uvedenej oblasti (36) a k odkloneniu tohto toku na uvedenú výstupnú cestu z cesty vstupnej, ďalej je ovládacie zariadenie (8) určené k prerušeniu dodávky energie do spomínanej kvapaliny a ku kalibrovaniu teplotného odpočtu na prvom senzorovom teplotnom zariadení alebo na druhom senzorovom teplotnom zariadení v čase, kedy je prerušená dodávka tepelnej energie.
  32. 32. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 27. alebo podľa nároku 31., u ktorého je zariadenie k odkláňaniu toku kvapaliny zložené z ventilov (62), ovládaných pomocou , ovládacieho zariadenia (8).
  33. 33. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, u ktorého je výpočtové zariadenie uspôsobené k integrovaniu vypočítanej hodnoty Pd podľa času, aby bola obdržaná celková hodnota tepelnej energie spotrebovanej v oblasti (36) za jednotku času.
  34. 34. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podl'a akéhokoľvek z nárokov 19. až 33., u ktorého má vstupná cesta roh (72, 74), okolo ktorého musí kvapalina pretiecť a zariadenie . k dodávke tepelnej energie (22) je umiestnené práve v tomto rohu (72, 74) .
  35. 35. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek z nárokov 19. až 34., u ktorého má vstupná cesta zúženú časť. (80) a zariadenie k dodávke tepelnej energie (22) je umiestnené práve v tejto zúženej časti (80).
  36. 36. Zariadenie k meraniu spotreby tepla podľa nároku 35., u ktorého má vstupná cesta difuzér (76, 78) a zariadenie k dodávke tepelnej energie (22) je umiestnené práve v tomto difuzéri (76, 78).
  37. 37. Zariadenie k meraniu spotreby tepla (2) spotrebovaného v oblasti z tepla do tejto oblasti dopraveného pomocou kvapaliny pre prenos tepla, uvedené zariadenie (2) je v podstate totožné s vyššie uvedeným popisom s odkazmi na obr. 1, alebo na obr. 1 až obr. 3, alebo na obr. 4, obr. 5 a obr. 6 z pripojených nákresov.
  38. 38. Modifikácia spôsobu podľa akéhokoľvek z nároku 1. až nároku 18., u ktorého je modifikácia spôsob merania tepelnej energie získanej z oblasti pomocou uvedenej kvapaliny, ktorá je dodávaná do tejto oblasti miesto toho, aby toto teplo do oblasti dodávala, a hodnota tepelnej energie Pd je tu hodnotou tepelnej energie získanej z uvedenej oblasti.
  39. 39. Modifikácia zariadenia k meraniu spotreby tepla podľa akéhokoľvek z nárokov 19. až 37., u ktorého modifikované zariadenie k meraniu spotreby (2) tepla meria teplo získané z oblasti (36) pomocou uvedenej kvapaliny, ktorá je dodávaná do oblasti (36) s takou teplotou, že táto kvapalina môže teplo získavať z uvedenej oblasti (36) a hodnota tepelnej energie Pd je hodnotou tepelnej energie získanej z už uvedenej oblasti (36).
SK878-96A 1994-11-07 1995-11-03 Method of heat metering and device for carrying out this method SK87896A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9422452A GB9422452D0 (en) 1994-11-07 1994-11-07 Heat metering
PCT/GB1995/002595 WO1996014560A1 (en) 1994-11-07 1995-11-03 Heat metering

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK87896A3 true SK87896A3 (en) 1997-02-05

Family

ID=10764019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK878-96A SK87896A3 (en) 1994-11-07 1995-11-03 Method of heat metering and device for carrying out this method

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5902043A (sk)
EP (1) EP0771411A1 (sk)
CA (1) CA2180145C (sk)
CZ (1) CZ291373B6 (sk)
GB (2) GB9422452D0 (sk)
HU (1) HU222324B1 (sk)
NO (1) NO962805L (sk)
PL (1) PL178971B1 (sk)
SK (1) SK87896A3 (sk)
WO (1) WO1996014560A1 (sk)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19717671A1 (de) * 1997-04-26 1998-10-29 Esaa Boehringer Gmbh Wärmemengenmessung für fluide Strömungen mit Simulation des Volumenstroms
US6241383B1 (en) * 1998-03-25 2001-06-05 Murray F. Feller Heat exchanger maintenance monitor apparatus and method
DE10124852A1 (de) * 2001-05-22 2002-12-05 Bayerische Motoren Werke Ag Temperaturerfassungseinrichtung für eine Brennkraftmaschine
KR100431352B1 (ko) * 2001-07-11 2004-05-12 삼성전자주식회사 온도센서 불량감지장치 및 그 방법
US20110118610A1 (en) * 2008-07-10 2011-05-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. An optical image probe
WO2012065276A1 (en) * 2010-11-18 2012-05-24 Belimo Holding Ag Determining the heat flow emanating from a heat transporting fluid
CN102313616B (zh) * 2011-07-20 2013-03-06 哈尔滨工业大学 采用电加热设备作为辅助热源测量农村住宅能耗的方法
US9574949B2 (en) * 2012-02-17 2017-02-21 Roctest Ltd Automated system and method for testing the efficacy and reliability of distributed temperature sensing systems
US8851744B1 (en) * 2013-10-02 2014-10-07 Onicon, Inc. Calibration apparatus and method for heat transfer measurement
CN105136342B (zh) * 2015-09-16 2017-12-05 上海佐竹冷热控制技术有限公司 微温差条件下提高换热器换热量测量精度的系统及方法
CA3019170C (en) * 2016-04-08 2024-04-30 Dan Warkander Temperature-based estimation of scrubbing capacity of a gas scrubber
RU2673313C1 (ru) * 2017-09-01 2018-11-23 Александр Михайлович Косолапов Способ и устройство измерения расхода тепла
JP7112915B2 (ja) * 2018-09-07 2022-08-04 東京エレクトロン株式会社 温調システム
RU2702701C1 (ru) * 2018-11-26 2019-10-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Устройство для измерения эксергии рабочей среды
RU191903U1 (ru) * 2019-03-18 2019-08-28 Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные Энергетические Технологии" Теплосчетчик для определения тепловой энергии и массы утечек теплоносителя в закрытых водяных системах теплоснабжения
RU2729177C1 (ru) * 2019-03-18 2020-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "Альтернативные Энергетические Технологии" Способ определения тепловой энергии и массы утечек теплоносителя в закрытых водяных системах теплоснабжения и теплосчетчик для его реализации

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH225192A (de) * 1939-04-29 1943-01-15 Steinemann Alfred Verfahren und Einrichtung zur Mengenmessung mittels des Stromes eines Fluidums.
US3167957A (en) * 1959-07-14 1965-02-02 Riello Filli Officine Fonderie Heat meter
US4085613A (en) * 1977-03-07 1978-04-25 Richard Joseph D Thermal energy flowmeter
EP0014934B1 (de) * 1979-02-17 1984-08-01 Battelle-Institut e.V. Vorrichtung zur Messung des Massenflusses und des Wärmeflusses sowie Verfahren zur Bestimmung des Massenflusses
US4362404A (en) * 1980-03-17 1982-12-07 Electric Power Research Institute, Inc. Heat measuring apparatus and method for use in a continuous fluid stream
FI62188C (fi) * 1980-05-28 1982-11-10 Valmet Oy Foerfarande foer maetning av vaermeenergi oeverfoerd medels flidstroemning
US4448545A (en) * 1982-03-02 1984-05-15 Southern California Gas Company Non-intrusive thermal power monitor and method
YU42759B (en) * 1982-03-18 1988-12-31 Ljubljana Avtomontaza Heat power gauge
JPS60120227A (ja) * 1983-12-05 1985-06-27 Nippon Radiator Co Ltd 熱交換器の放熱量を測定する方法及び装置

Also Published As

Publication number Publication date
CA2180145A1 (en) 1996-05-17
GB9422452D0 (en) 1995-01-04
HUT76235A (en) 1997-07-28
CZ188396A3 (en) 1996-10-16
NO962805D0 (no) 1996-07-03
WO1996014560A1 (en) 1996-05-17
EP0771411A1 (en) 1997-05-07
HU9601847D0 (en) 1996-09-30
CZ291373B6 (cs) 2003-02-12
NO962805L (no) 1996-09-06
GB2294762B (en) 1998-04-08
GB2294762A (en) 1996-05-08
CA2180145C (en) 2000-07-18
GB9522523D0 (en) 1996-01-03
PL178971B1 (pl) 2000-07-31
US5902043A (en) 1999-05-11
HU222324B1 (hu) 2003-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK87896A3 (en) Method of heat metering and device for carrying out this method
EP2102609B1 (en) Vortex flowmeter with temperature compensation
EP0025450B1 (en) A method and a meter for measuring quantities of heat
JPH04213066A (ja) パイプ内の流れ状態を感知する流れ状態センサー
HU190064B (en) Apparatus for detecting thermal power
KR101767415B1 (ko) 이상 유체 센서
KR200361542Y1 (ko) 열·유량계 고장진단 및 교정장치
SU1778558A1 (ru) Устройство для поверки теплосчетчиков 2
KR101407642B1 (ko) 양방향 열량계
JP3465587B2 (ja) 温水暖房システム
KR101519073B1 (ko) 양방향 열량계 및 이를 구비하는 열에너지 공급 시스템
CZ299501B6 (cs) Zarízení k diferencnímu merení teplé užitkové vody
GB2326709A (en) A cooling apparatus
SU1260633A1 (ru) Способ определени момента и места утечки в трубопроводе
JP2003270006A (ja) 分流式流量測定配管ユニットおよびこれを用いた空調システム
Duda Selecting and Specifying Pipe Flow Meters.
JPH0528335B2 (sk)
EP0466825A1 (en) Quantifying isolation valve leakage
CZ4914U1 (cs) Měřící ústrojí odběru teplé užitkové vody
SK62696A3 (sk) Meradlo odberu a strát tepelnej energie v teplovodných rozvodoch
FI66491B (fi) Kalibrerings- och testningsanlaeggning foer vaermeenergimaetare
SU1137344A1 (ru) Устройство дл измерени расхода тепла
Burch et al. Pipe freeze prevention for passive solar water heaters using a room-air natural convection loop
SK212591A3 (en) Calorimetric catcher for measuring of heat consumption of heating body
Sawyer et al. Development of a data-based method for performance monitoring of heat exchangers