SU374532A1 - ALL-UNION n; .11ktno-tgkni «{g; • ^ y - Google Patents
ALL-UNION n; .11ktno-tgkni «{g; • ^ yInfo
- Publication number
- SU374532A1 SU374532A1 SU1635222A SU1635222A SU374532A1 SU 374532 A1 SU374532 A1 SU 374532A1 SU 1635222 A SU1635222 A SU 1635222A SU 1635222 A SU1635222 A SU 1635222A SU 374532 A1 SU374532 A1 SU 374532A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- thermopile
- heat
- tgkni
- 11ktno
- union
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Description
1one
Изобретение относитс к области определени физических и энергетических параметров различных устройств техники.The invention relates to the field of determining the physical and energy parameters of various engineering devices.
Известные стационарные способы определени тепловых потоков довольно сложны, трудоемки , требуют значительных затрат времени дл проведени измерений.The known stationary methods for determining the heat fluxes are rather complicated, time consuming, and require a considerable amount of time for measurement.
Предлагаемый способ обеспечивает достаточную точность, позвол ет упростить и облегчить процесс измерени , что достигаетс тем, что источник теплового потока привод т в контакт с термоэлектрической батареей. Термобатаре работает в режиме охлаждени и соприкасаетс с вод ным теплообменником, служащим дл охлаждени гор чих спаев термобатареи .The proposed method provides sufficient accuracy, simplifies and simplifies the measurement process, which is achieved by bringing the source of heat flux into contact with a thermoelectric battery. The thermopile is operated in cooling mode and is in contact with a water heat exchanger serving to cool the thermopile's hot junctions.
В спаи термобатареи вмонтированы тонкие металлические термопары, служащие дл измерени температур спаев.Thin metal thermocouples are used in thermopile junctions to measure the temperature of the junctions.
Тепловой поток от источника тепла поступает к холодным спа м термобатареи и отводитс термобатареей к вод ному теплообменнику . В отсутствие теплопритоков к холодным спа м термобатареи холодопроизводительность термобатареи практически равна нулю, и на спа х термобатареи устанавливаетс максимальный перепад температур. Тепловой поток, поступающий к холоднымThe heat flow from the heat source goes to the cold thermopile spas and is transferred by the thermopile to the water heat exchanger. In the absence of heat leakage to cold thermometer spares, the thermopile cooling capacity is almost zero, and the maximum temperature difference is established for thermopile spas. Heat flow to cold
спа м термобатареи, отводитс термобатареей , работающей с холодопроизводительностью, равной отводимому тепловому потоку. В результате перепад температур на спа х термобатареи снижаетс до некоторого определенного значени . Зна этот перепад температур, легко найти искомый тепловой поток из известной нагрузочной характеристики используемой термоэлектрической батареи.Thermopile spas are retracted by a thermopile operating with a cooling capacity equal to the heat flux removed. As a result, the temperature difference on thermocouple spas decreases to a certain specific value. Knowing this temperature difference, it is easy to find the desired heat flux from the known load characteristic of the thermoelectric battery used.
Предмет изобретени Subject invention
Способ определени теплового потока путем измерени перепада температур, отличающийс тем, что, с целью повыщени точности измерени , осуществл ют контакт источника теплового потока с термоэлектрической батареей, работающей в режиме охлаждени , замер ют перепад температур на спа х термобатареи и по нагрузочной характеристике термобатареи наход т величину теплового потока.The method of determining the heat flux by measuring the temperature difference, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy, the heat flux source is brought into contact with the thermoelectric battery operating in the cooling mode, the temperature difference at the thermopile parallels is measured, and the amount of heat flow.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU1635222A SU374532A1 (en) | 1971-03-09 | 1971-03-09 | ALL-UNION n; .11ktno-tgkni «{g; • ^ y |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU1635222A SU374532A1 (en) | 1971-03-09 | 1971-03-09 | ALL-UNION n; .11ktno-tgkni «{g; • ^ y |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU374532A1 true SU374532A1 (en) | 1973-03-20 |
Family
ID=20469258
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU1635222A SU374532A1 (en) | 1971-03-09 | 1971-03-09 | ALL-UNION n; .11ktno-tgkni «{g; • ^ y |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU374532A1 (en) |
-
1971
- 1971-03-09 SU SU1635222A patent/SU374532A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
GB1464746A (en) | Heat meters | |
SU374532A1 (en) | ALL-UNION n; .11ktno-tgkni «{g; • ^ y | |
Ginnings et al. | Calorimetric measurement of thermodynamic temperatures above 0 C using total blackbody radiation | |
SU1179046A1 (en) | Method of determining thermophysical characteristics of thermoelectric thermostat | |
ATE6175T1 (en) | DEVICE FOR MEASURING THE THERMAL CONDUCTIVITY OF A COMPONENT. | |
RU2631007C1 (en) | Heat meter based on overhead sensors | |
JPS5630638A (en) | Adiabatic calorimeter | |
JPS53144786A (en) | Measuring method of temperature in furnace | |
SU51477A1 (en) | Method and apparatus for measuring the temperature of surfaces, e.g. soil surfaces | |
SU798594A1 (en) | Instrument for determining fluid speed | |
RU162877U1 (en) | CALORIMETER FOR DETERMINING THE SPECIFIC HEAT OF MELTING SUGARS | |
SU451003A1 (en) | Method for determining heat flux density | |
SU393585A1 (en) | ||
SU488999A1 (en) | Method for determining thermocouple seeding depth | |
SU932292A1 (en) | Method of measuring heat consumption | |
SU445860A1 (en) | The method for determining the constant thermal inertia of thermocouples | |
SU469897A1 (en) | Device for determining high stationary temperatures of a transparent gas | |
SU77794A1 (en) | Thermobatter for automatic temperature controllers | |
SU570799A1 (en) | Device for measuring instant values of pulsating temperatures | |
SU1441286A1 (en) | Method of measuring thermal emf coefficient of minerals | |
SU491047A1 (en) | Method for determining thermoelement quality factor | |
SU415517A1 (en) | ||
SU855463A1 (en) | Device for determination of thermal physical characteristics of thermal insulating materials | |
SU1659815A1 (en) | Method of determining thermal conductivity of a material | |
SU381010A1 (en) | METHOD FOR DETERMINING THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT |