SU1536180A1 - Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа - Google Patents

Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа Download PDF

Info

Publication number
SU1536180A1
SU1536180A1 SU884409670A SU4409670A SU1536180A1 SU 1536180 A1 SU1536180 A1 SU 1536180A1 SU 884409670 A SU884409670 A SU 884409670A SU 4409670 A SU4409670 A SU 4409670A SU 1536180 A1 SU1536180 A1 SU 1536180A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
chamber
chambers
low
heater
Prior art date
Application number
SU884409670A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Петрович Науменко
Юрий Егорович Николаенко
Валентина Николаевна Тихонова
Original Assignee
Киевское Научно-Производственное Объединение "Электробытприбор"
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 Киевское Научно-Производственное Объединение "Электробытприбор" filed Critical Киевское Научно-Производственное Объединение "Электробытприбор"
Priority to SU884409670A priority Critical patent/SU1536180A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1536180A1 publication Critical patent/SU1536180A1/ru

Links

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к холодильной технике, а именно к способам определени  теплопроходимости холодильных шкафов с двум  камерами, рассчитанными на разные температуры, и может быть использовано при испытани х холодильных шкафов в серийном производстве. Целью изобретени   вл етс  упрощение способа и снижение энергозатрат. При испытани х холодильный шкаф переворачивают низкотемпературной камерой вниз, размещают в ней нагреватель дл  создани  теплового потока, устанавливают шкаф с закрытыми двер ми обеих его камер в испытательной камере со стабилизированной температурой воздуха в ней с обеспечением зазора между холодильным шкафом и полом испытательной камеры, включают нагреватель и осуществл ют нагрев воздуха за счет теплового потока от него в обеих камерах холодильного шкафа, измер ют температуру воздуха в камерах и подводимый нагревателем тепловой поток. Затем открывают дверь высокотемпературной камеры с доведением температуры воздуха в последнем до значени , равного температуре в испытательной камере. При этом тепловой поток от нагревател  в низкотемпературной камере остаетс  посто нным. Производ т повторное измерение температур воздуха в камерах и теплового потока нагревател  и осуществл ют по установленным формулам расчет теплопроходимости с использованием значени  измеренных величин на участках теплоизол ционного ограждени  низкотемпературной, высокотемпературной камеупательное движение вдоль корпуса

Description

(21)4409670/30-13
(22)26.01.88
(46) 15.01„90. Кюл. № 2
(71)Киевское научно-производственное объединение Электробытприбор
(72)И.П.Науменко, 10 „Е„Николаенко и В.Н.Тихонова
(53)621,565(088.8)
(56)Fa Sibir, Schlieren, 1978, s. 4.
(54)СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕШТОНРОХО- ДИМОСТИ ДВУХТЕМПЕРАТУРНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА
(57)Изобретение относитс  к холодильной технике, а именно к способам определени  теплопроходимости холодильных шкафов с двум  камерами, рассчитанными на разные температуры, и может быть использовано при испытани х холодильных шкафов в серийном производстве. Целью изобретени   вл етс  упрощение способа и снижение энергозатрат. При испытани х холодильный шкаф переворачивают низкотемпературной камерой вниз, размещают в ней нагреватель дл  создани  теплового потока, устанавливают
икаф с закрытыми двер ми обеих его камер в испытательной камере со стабилизированной температурой воздуха в ней с обеспечением зазора между холодильным шкафом и полом испытательной камеры, включают нагреватель и осуществл ют нагрев воздуха за счет теплового потока от него в обеих камерах холодильного шкафа, измер ют температуру воздуха в камерах и подводимый нагревателем тепловой поток. Затем открывают дверь высокотемпературной камеры с доведением температуры воздуха в последнем до значени , равного температуре в испытательной камере При этом тепловой ноток от нагревател  в низкотемпературной камере остаетс  посто нным . Производ т повторное измерение температур воздуха в камерах и теплового потока нагревател  и осуществл ют по установленным формулам расчет теплопроходимости с использованием значени  измеренных величин на участках теплоизол ционного ограждени  низкотемпературной, высокотемпературной камер и перегородки между ними. 2 ил.
$
ел
со
О 00
Изобретение относитс  к холодильной технике, в частности к способам определени  теплопроходимости холодильных шкафов с двум  камерами, рассчитанными на разные температуры, и может быть использовано при создании бытовых холодильников, в плотности при выборочных испытани х
холодильных шкафов в серийном производстве .
Цель изобретени  - упрощение способа и снижение энергозатрат.
На фиг. 1 показана схема прохождени  теплового потока от нагревател  в низкотемпературной камере холодильного шкафа к окружающему его воздуху в испытательной камере при закрытых двер х обеих камер шкафл; на фиг. 2 - схема прохождени  теплового потока от того же нагревател  к воздуху в испытательной камере при открытой двери высокотемпературной камеры.
Способ определени  теплопрохо- димости двухтемпературного холодильного шкафа предусматривает переворачивание его низкотемпературной камерой вниз, размещение в ней нагревател  дл  создани  теплового потока , установку холодильного шкафа с. закрытыми двер ми обеих его камер i в испытательной камере со стабилизированной температурой воздуха в ней с обеспечением зазора между холодильным шкафом и полом испытательной камеры, включение нагревател  и нагрев воздуха за счет теплового потока от него в обеих камерах холодильного шкафа, измерение температур воздуха в камерах и подводимого наг-1 ревателем теплового потока, обеспечение понижени  температуры воздуха в обеих камерах при посто нном тепловом потоке от нагревател  в низкотемпературную камеру посредством открывани  двери высокотемпературной камеры с доведением температуры воздуха в последней До значени , равного температуре в испытательной камере, повторное измерение температур воздуха в камерах и теплового потока нагревател  и расчет тепло- проходимости с использованием значений измеренных, величин на участках теплоизол ционного ограждени  низкотемпературной , высокотемпературной камер и перегородки между ними по следующим формулам:
Q(&t , - Ut3)
- - - - ..- - - -.
&t; (f,, - ьъэ) .l
&t , (dt, - Ut,)kt4
oUt, ut , (ьг., - &t,)
кК4, KF3 теплопроходимос ть теплоизол ционного ограждени  низкотемпературной ка5
0
0
0
45
Q bt , , 4г,г, &t,3 меры , высокотемпературной камеры и перегородок между ними (включа  дверь низкотемпературного отделени  в однокамерных холодильниках) соответственно ,
Вт/°С;
тепловой поток (мощность) нагревател , Вт; разность температур воздуха в низкотемпературной и испытательной камерах , в высокотемпературной и испытательной камерах, в низкотемпературной и высокотемпературной камерах соот5ветственно , измеренных до понижени  температур,
°Г
i
ut( - разность температур воздуха в низ котемпературной и испытательной камерах , измеренных после понижени  температур, С.
5 Пример. Предлагаемым способом определ ют теплопроходимость холодильного шкафа опытного образца однокамерного абсорбционного холодильника Кристалл-6 общим объемом 160 дм с низкотемпературным отделением объемом 15 дм5. Теплоизол ци  стенок холодильного шкафа получена заливкой их полостей пенополиуретаном . Дверь холодильной камеры снабжена двухбаллонным уплотнителем.
Холодильный шкаф 1 (фиг. 1) переворачивают вниз низкотемпературной камерой 2, размещают внутри низкотемпературной камеры 2 один серий- 50 ный нагреватель 3, плотно закрывают дверь 4 низкотемпературной камеры 2 и дверь 5 высокотемпературной камеры 6 с двухбаллонным уплотнителем 7 и устанавливают холодильный шкаф на 55 двух дерев нных брусках 8 сечением мм в испытательной камере со стабилизированной температурой в ней на уровне 14-16 С с зазором по отногаению к полу 9 испытательной камеры дл  свободной циркул ции воздуха.
Переворачивание холодильного шкафа низкотемпературной камерой 2 вниз обеспечивает при включении нагревател  в ней создание конвективных потоков воздуха внутри холодильного шкафа, аналогичных конвективным потокам , существующим в холодильном шкафу работающего бытового холодильника , что сокращает врем  установлени  стационарного теплового режима при испытани х, упроща  способ и сокраща  энергозатраты, и повышает точность определени  теплопроходимости.
Дл  измерени  температуры воздуха в низкотемпературной камере 2 размещают п ть, а в высокотемпературной камере 6 - шесть отградуированных совместно с измерительным прибором хромелькопелевых термопар. Электрический нагреватель 3 подключают к сети через одну регулировоч- но-измерительную систему, состо щую из измерительного комплекта, регул тора напр жени  и стабилизатора, соединенных линией коммутации
Подают на нагреватель 3 напр жение сети, устанавливают мощность, равную, например, 12 Вт, и за счет теплового потока нагревател  нагревают воздух в низкотемпературной камере 2 до температуры, превышающей температуру воздуха в испыта ., о „ тельной камере, но не выгае 65 С,
при которой возможно повреждение
t - о
1-4г-34 У ,
а также среднее значение температуры воздуха в высокотемпературной
t + 23±2 + 23А0 + ,6
По найденным значени м температур t, 54,9°С и 12 23,55°С, зна .50
значение температуры воздуха в испытательной камере t0 14,4°С, определ ют разность температур воздуха в низкотемпературной и испытательной камерах ( ut. ( ) по формуле55
At, 1., - t0 ;
ut, 54,90 - 14,40 40,50°С,
пластмассовых деталей конструкции шкафа. За счет возникшей разности температур тепловой поток, создаваемый нагревателем , проходит из низкотемпературной камеры в окружающую среду (воздух) в испытательной камере двум  пут ми: через теплоизол ционное ограждение низкотемQ пературной камеры 2 за счет его теплопроходимости (эта часть теплового потока на фиг, 1 обозначена сплошными стрелками) и через теплоизол ционное ограждение перегоро5 Д°к 10 двери 4 низкотемпературной камеры, нагрева  за счет образующихс  при этом конвективных потоков воздух в высокотемпературной камере 6, и дальше через ее теплоизо0 л ционное ограждение (на фиг. 1 эта ч часть теплового потока показана пунктирными стрелками).
Через I2 ч после включени  нагревател , когда установитс  стационар5 ный тепловой режим, измер ют с помощью ртутного термометра температуру воздуха в низкотемпературной камере (t0), котора  составл ет 14,4°С. Затем измер ют с помощью термопар температуQ ру воздуха в п ти точках в низкотемпературной камере (см. табл. ),
Кроме того, измер ют температуру воздуха в шести точках в высокотемпературной камере (см„ табл. 2).
5 По измеренным значени м определ ют среднее значение температуры воздуха в низкотемпературной камере
камере
0 + ,6
23,55 С.
а также разность температур воздуха в высокотемпературной и испытательной камерах по формуле
ut2 гг - t0; Дta 23,55 - 14,40 9,15°С
и разность температур воздуха в низкотемпературной и высокотемпературной камерах по формуле
At,, t, - te;
Ьц 54,90 - 23,55 31,35°С.
После измерени  температуры воздуха в камерах, не измен   мошности нагревател  3 (Q 12 Вт) открывают дверь высокотемпературной камеры и обеспечивают понижение температуры воздуха в обеих камерах холодильного шкафа. При этом температуру воздуха, внутри высокотемпературной камеры снижают до значени ,равного температуре воздуха в испытательной камере, дл  чего полностью открывают дверь 5 высокотемпературной камеры 6 (фиг. 2) и оставл ют ее открытой до
51А0 + 53аО +
По полученным значени м температур . 51,ОН°С и tj, 15,30° С оп-- реде  ют разность температур воздуха в низкотемпературной и испытательной камерах по формуле
ь Г1 - V
&t,; 51,08 - 15,30 35,78°С.
Теплопроходимость теплойзол ци- онного ограждени  низкотемпературной камеры (кК) холодильного шкафа определ ют расчетным путем по формуле
кР.
Q(U - &to
и (г, - t,)
где Q - тепловой поток (мощность) нагревател , Вт, (в данном случае Q 12 Вт),
кКг
ii.-iJLbi - btlUt, - &t.,).
или кК
12 (40,50 - 35,78) 31,35 ,.„ 0,17 31 35
KF 35;78- 40750 ГЗТ;35Т9 Г5 ° 59 или «Ь -gjf ° 59
Изобретение позвол ет упростить реализацию способа, сократить врем  проведени  испытаний и энергозатраты , повысить производительность трудл.
Ос уществление первоначального нагрева воздуха в о fie их камерах хоустановлени  нового стационарного теплового режима, который наступает через 8,5 ч. Повторно измер ют температуру воздуха в камерах и мощность (тепловой поток) нагревател . Мощность (тепловой поток) нагревател  оставалась неизменной и равной 12 Вт, а температура воздуха в испытательной камере (т,0) в этом случае была равна температуре воздуха в высокотемпературной камере с открытой дверью (t) и составл ла 15,3°С. Среднюю температуру воздуха в низкотемпературной камере (ti) определ ют по значени м температуры воздуха в п ти точках (см. табл. 3). Получают
О +
51,08°С. 12-(35,78 - 31,35)
KF 35;7§fi5 50-3T733T ° 16
Теплопроходнмость теплоизол ционного ограждени  перегородок между низкотемпературной и высокотемпературной камерами, включа  дверь низкотемпературного отделени  в однокамерном холодильнике, определ ют расчетным путем по формуле
QUt, - u)
KJ .;
At , (bt, - bt,)
12-(АО,50-35,78)n ,
KT 35Т7Г|ДО;50-ЗТ;35Т ° 17
Теплопроходимость теплоизол ционного ограждени  высокотемпературной камеры определ ют расчетным путем по формуле
КР u.t, .
Ег
лодильного шкафа тепловым потоком только одного нагревател , размещенного в низкотемпературной камере, на прот жении всего цикла испытаний приводит к тому, что вдвое уменьшаетс  количество необходимых дл  реа- личацин способа технических средств
915
(нп г рев т епе и, per улировочно-измо- рительных линчи, линий коммутации), а следовательно ,вдпое уменьшаетс  врем операции установки нагревателей и их подключени  к сети. Реализаци  второго стапион рного теплового потока путем понижени  температуры воздуха в высокотемпературной камере до значени , равного температуре воздуха в испытательной камере, за счет открывани  двери высокотемпературной камеры позвол ет сократить врем  выхода на стационарный тепловой режим и врем  определени  теплопроходимооти Сокращение количества нагревателей и времени испытаний приводит к снижению энергозатрат. Определение теп- лопроходимости по приведенным формулам проще, поскольку количество измер емых величин, необходимых дл  расчета, невелико,, Эю также улроца- ет способ и повышает производительность труда.
Предлагаемый способ пригоден дл  определени  теплопроходнмости холодильных шкафов как абсорбционных, так и компрессионных холодильников.
Оценива  теплгпроходимогть серийно выпускаемых холодильных шкафов предлагаемым способом в заводских услови х, отбраковывают холодильные шкаЛы с плохой теплоизол цией, значение теплопроходимости которых выше контрольных значений. Это способствует повышению качества выпускаемых холодильников.
Формул
изобретени 
Способ определени  теплопроходи- мости двухтемпературного холодильного шкафа, предусматривающий переворачивание его низкотемпературной камерой вниз, размещение в ней нагревател  дл  создани  теплового потока , установку холодильного шкафа с закрытыми двер ми обеих его камер в испытательной камере со стабилизированной температурой воздуха в ней с обеспечением зазора между холодильным шкафом и полом испытательной камеры , включение нагревател  и нагрев воздуха за счет теплового потока от него в обеих камерах холодильного шкафа, измерение температур воздуха в камерах и подводимого нагревателем теплового потока, обеспечение понижени  температуры воздуха в обеих
10
0
5
0
камерах при посто нном тепловом потоке от нагревател  в низкотемпературную камеру, повторное измерение температур воздуха в камерах и теплового потока иагревателч и расчет теплопроходимости с нспопьзованием значении измеренных   еличин на участках теплоизол ционного ограждени  низкотемпературной, высокотемпературной камер и перегородки между ними, о т л и ч а к) щ и и с   тем, что, с целью -упрощени  способа и снижени  энергозатрат, понижение температуры воздуха в обеих камерах холодильного шкафа обеспечивают открыванием двери высокотемпературной камеры с доведением температуры воздуха в последней до значени , равного температуре в испытательной камере , а расчет теплопроходимости производ т по следующим формулам
25
30
5
где кР,, кГ, кГ э - теплопроходимость
теплоизол ционного ограждени  низкотемпературной
камер,, высокотемпературной камеры и перегородок между ними (включа  дверь низкотемпературного отделени  в однокамерных холодильниках) соответственно , Вт/°С; Q - тепловой поток
(мощность) нагревател , Вт;
&t, , ut, Ј, ul - разность температур воздуха в низкотемпературной и испытательной камерах , в высокотемпературной и игггытатепьной камеn
1536180
pax, в низкотемпературной камере и высокотемпературной камере соответственно , намеренных до понижени  температур, С;
Значение температуры по показател м термопары, С
Значение температуры по показани м термопары, С
Значение температуры пв показани м термопар, С
12
- разность темпг i- тур воздуха в низкотемпературной и испытательной камерах , измеренных после понижени  температур, °С.
Таблиц а 1
53,0 56,3 53,3 57,0 54,9
Таблица 2
23,0 23,7 23,2 23,0 24,5 24,6
Таблица 3
48,8 52,1 Я,0 53,0 50,5
фиг.1
8
/////////////////, Фиг.I

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ определения теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа, предусматривающий переворачивание его низкотемпературной камерой вниз, размещение в ней нагревателя для создания теплового потока, установку холодильного шкафа с закрытыми дверями обеих его камер в испытательной камере со стабилизированной температурой воздуха в ней с обеспечением зазора между холодильным шкафом и полом испытательной камеры, включение нагревателя и нагрев воздуха за счет теплового потока от него в обеих камерах холодильного шкафа, измерение температур воздуха в камерах и подводимого нагревателем теплового потока, обеспечение понижения температуры воздуха в обеих камерах при постоянном тепловом потоке от нагревателя в низкотемпературную камеру,- повторное измерение температур воздуха в камерах и теплового потока нагревателя и расчет теплопроходимости с использованием значений измеренных в'еличин на участках теплоизоляционного ограждения низкотемпературной, высокотемпературной камер и перегородки между ними, отличающийся тем, что, с целью -упрощения способа и снижения энергозатрат, понижение температуры воздуха в обеих камерах холодильного шкафа обеспечивают открыванием двери высокотемпературной камеры с доведением температуры воздуха в последней до значения, равного температуре в испытательной камере, а расчет теплопроходимости производят по следующим формулам кр _ 2__· &t' (At , - At. э) ..
    kF = ___=
    Ati (At, - At3 )At 2 KF5&t?t kF = ___ & t ,* (A t, -At,) где kF, , kF^, kF 3 - теплопроходимость теплоизоляционного ограждения низкотемпературной камеры, высокотемпературной камеры и перегородок между ними (включая дверь низкотемпературного отделения в однокамерных холодильниках) соответственно,' Вт/°С;
    Q - тепловой поток (мощность) нагревателя, Вт;
    разность температур воздуха в низкотемпературной и испытательной камерах, в высокотемпературной. и испытательной камеи
    pax, в низкотемпе- - разность темпе;1- ратурной камере и тур воздуха в низ- высокотемператур- котемпературной и ной камере соответ- испытательной каме- ственно, измерен- рах, измеренных ных -до понижения после понижения о„. температур, С; температур, 0. Таблиц а 1
    Номер термопары, установленной в низкотемпературной камере 1 2 3 4 5 Значение температуры по пока- зателям термопары, С 53,0 56,3 53,3 57,0 54,9 Т а б л и ц а 2 Номер термопары, установленной 6 7 8 9 10 11 в высокотемпературной камере Значение температуры по пока- заниям термопары, °C 23,0 23,7 23,2 23,0 24,5 24,6
    Таблица 3
    Номер термопары, установленной в низкотемпературной камере 1 2 3 4 5 Значение температуры п® показаниям термопар, °C 48,8 52,1 S1,0 53,0 50,5
SU884409670A 1988-01-26 1988-01-26 Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа SU1536180A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884409670A SU1536180A1 (ru) 1988-01-26 1988-01-26 Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884409670A SU1536180A1 (ru) 1988-01-26 1988-01-26 Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1536180A1 true SU1536180A1 (ru) 1990-01-15

Family

ID=21368499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884409670A SU1536180A1 (ru) 1988-01-26 1988-01-26 Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1536180A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113484643B (zh) 一种电子结构件冷热冲击测试方法及测试设备
CN105571320A (zh) 基于实时测温的多温区管式炉
US4575257A (en) Thermal shock chamber
CN102279065A (zh) 镓固定点自动复现装置
CN110131943B (zh) 一种超冰温保鲜装置及其控制方法
SU1536180A1 (ru) Способ определени теплопроходимости двухтемпературного холодильного шкафа
CN215768356U (zh) 建筑门窗幕墙玻璃保温性能检测装置
JP2000249643A (ja) 冷熱衝撃試験装置
CN104990823A (zh) 一种建筑幕墙热循环试验方法及试验装置
KR100323340B1 (ko) 냉장고
CN218609490U (zh) 一种rdt高低温老化全自动测试设备
CN110133111B (zh) 超低温环境下高铁壁板的隔声测试装置及其使用方法
CN100547395C (zh) 中空玻璃结露试验方法
CN2767918Y (zh) 一种低温、恒温箱
CN215768353U (zh) 一种幕墙门窗用的保温性能检测装置
CN112857058B (zh) 用于宽温区的可调控循环升降温多用途炉及升降温方法
Olson et al. Transient natural convection in enclosures at high Rayleigh number
CN211627428U (zh) 一种内墙保温材料保温性能以及抗结露性能测试装置
CN220399177U (zh) 一种三箱式冷热冲击试验箱
JPS5842952A (ja) 熱雰囲気試験装置
CN219016161U (zh) 一种电缆测试装置
Ferrarini et al. Thermal investigation of Phase Change Materials (PCM) by infrared thermography
CN218824037U (zh) 一种建筑门窗保温性能检测设备
CN221100736U (zh) 一种冻土器精度校准仪
CN215765777U (zh) 一种自动化定温加热辅助装置