SU828048A1 - Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ - Google Patents

Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ Download PDF

Info

Publication number
SU828048A1
SU828048A1 SU792779258A SU2779258A SU828048A1 SU 828048 A1 SU828048 A1 SU 828048A1 SU 792779258 A SU792779258 A SU 792779258A SU 2779258 A SU2779258 A SU 2779258A SU 828048 A1 SU828048 A1 SU 828048A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
meter
high temperature
gas flow
temperature gas
probe
Prior art date
Application number
SU792779258A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Сергеев
Original Assignee
Государственный Научно-Исследователь-Ский Энергетический Институт Имениг.M.Кржижановского
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 Государственный Научно-Исследователь-Ский Энергетический Институт Имениг.M.Кржижановского filed Critical Государственный Научно-Исследователь-Ский Энергетический Институт Имениг.M.Кржижановского
Priority to SU792779258A priority Critical patent/SU828048A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU828048A1 publication Critical patent/SU828048A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

перегородка, расположенна  между разделительными трубками, выполненными теплоизол ционными , а спаи термопары размещены на концах внутренней разделительной трубки.
На-чертеже дана схема устройства энтальпиеметра .
Зонд состоит из наружной и внутренней концентрических трубок 1 и 2, которые в головной части зонда имеют конические участки, соедин ющиес  (сваркой или пайкой ) между собой и с кольцевой перегородкой 3, образу  острие, направлеппое навстречу газовому потоку. Свободный торец кольцевой перегородки расположен между концентрическими разделительными трубками 4 и 5 из материала с низкой теплопроводностью . На внутренней разделительной трубке 5 расположена дифференциальна  термопара с холодными и гор чими спа ми 6 и 7, выступающими в поток хладагента вблизи торцов трубки. Термоэлектродные провода 8 вывод тс  через патрубок 9, через него же осуществл етс  ввод хладагента . Выводитс  хладагент двум  потоками: через патрубок 10 и трубку 11, котора  соедин етс  с трубкой 5 и  вл етс  рубашкой охлаждени  внутренней трубки 2. ,В трубку 2 ввод т термопару, спаи 12 которой устанавливают в одном поперечном сечении со спаем 7.
Работает устройство следующим,образо.м.
Поток, набегающий на головную часть зонда, раздел ют на отбираемый в зонд по внутренней трубке 2 и на обтекающий зонд снаружи. В точках на поверхности зонда, в которых происходит разделение линий тока (такие точки и линии тока называют критическими), существует только нормальна  к поверхности составл юща  скорости, скорость вдоль поверхности равна нулю. Такие точки образуют на поверхности головки зонда окружность, к которой набегающий поток подходит перпендикул рно поверхности. С ростом расхода отбираемого газа этакритическа  окружность увеличиваетс  в диаметре, т. е. перемещаетс  по конической поверхности. В точке излома поверхностей нормаль к поверхности резко мен ет свое направление. После того, как критическа  окружность, перемеща сь по внутреннему конусу, совпадает с окрул ;ностью остри , при дальнейшем увеличении расхода разделительные линии тока (критические) будут мен ть свое направление от нормального к внутреннему конусу до нормального к наружно.му конусу . В этом диаиазоне расходов критическа  окружность будет совпадать с острием и только после того, как критические линии
тока станут нормальны к наружному конусу , критическа  окружность продолжит свое перемещение.
Установкой кольцевой перегородки 3 охлаждение головки зонда организуют так, что граница поверхиостей, охлаждаемых разделенными потоками хладагента, проходит по острию. Таким образом, когда лини  растекани  газового иотока удерживаетс  на острие, весь тепловой поток от отбираемого газа и только он передаетс  части хладагента, отводимой дл  калориметрировани , т. е. устран етс  методическа  ошибка составлени  теплового баланса, из
которого определ етс  энтальпи  отбираемого газа. При смещении критической окружности относительно окружности раздела потоков хладагента или не все тепло от отбираемого газа попадает в него калориметрируемый поток хладагеита или в него попадает дополпительное тепло от обтекающего зонда газа. И то и это ведет к ошибке измерени . Устройство позвол ет избежать методической ошибки, котора  может доходить до 20%.

Claims (2)

1. Авторское свидетельство СССР Л 459714 кл. G ОШ 25/20, 1973.
2. В. П. Мотзлевич, В. И. Гудков, А. С. Сергеев, К. И. Чакалев. Теоретические основы и вопросы точности контактных методов измерени  высокоэнтальпийиых газовых потоков, в сб. «Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по генераторам низкотемпературной плазмы, с. 132, Институт теплофизики СО АН СССР Новосибирск,
1972 (прототип). y.vj6vxxvvx Hs/)vig; у ЛА/Ч/УУ м х/хтс . X AA/ УУХ хУУ УУУхУУ чХЛАЛАЛЛХ/ ХлаВагент
SU792779258A 1979-06-13 1979-06-13 Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ SU828048A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792779258A SU828048A1 (ru) 1979-06-13 1979-06-13 Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792779258A SU828048A1 (ru) 1979-06-13 1979-06-13 Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU828048A1 true SU828048A1 (ru) 1981-05-07

Family

ID=20833364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792779258A SU828048A1 (ru) 1979-06-13 1979-06-13 Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU828048A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4228536A1 (de) * 1992-08-27 1994-03-03 Roth Technik Gmbh Verfahren zur Überwachung der Funktionsfähigkeit von Katalysatoren in Abgasanlagen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4228536A1 (de) * 1992-08-27 1994-03-03 Roth Technik Gmbh Verfahren zur Überwachung der Funktionsfähigkeit von Katalysatoren in Abgasanlagen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kreith et al. Heat transfer and friction in turbulent vortex flow
Wen et al. An impingement cooling on a flat surface by using circular jet with longitudinal swirling strips
Hu et al. An experimental study on flow patterns and heat transfer characteristics during cryogenic chilldown in a vertical pipe
US3724267A (en) Heat flux sensing device
Varshney et al. Heat transfer and friction factor correlations for rectangular solar air heater duct packed with wire mesh screen matrices
CN102157247A (zh) 超导送电电缆的连接部
US3596518A (en) Gas temperature measurement
US2930827A (en) Thermocouple
CN109827794B (zh) 一种高焓离解气体冷却器热力特性测试平台、系统及方法
Prasad et al. Pressure drop, heat transfer and performance of a helically coiled tubular exchanger
Neal et al. A study of the heat transfer processes in banks of finned tubes in cross flow, using a large scale model technique
SU828048A1 (ru) Энтальпиеметр высокотемпературныхгАзОВыХ пОТОКОВ
KR930023695A (ko) 열회수 증기발생기용 열교환기 유닛
Dalle Donne et al. Experimental local heat-transfer and average friction coefficients for subsonic turbulent flow of air in an annulus at high temperatures
US5291943A (en) Heat transfer enhancement using tangential injection
Husain et al. Visualization of flow patterns of water in open-ended vertical annulus during natural convection flow
RU2759311C1 (ru) Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа
Wachi et al. Heat transfer characteristics of the supercritical helium in a cable-in-conduit conductor
Gambill et al. Heat-Transfer Studies of Water Flow in Thin Rectangular Channels: Part I-Heat Transfer, Burnout, and Friction for Water in Turbulent Forced Convection
Mori et al. Performance of counterflow, parallel plate heat exchangers under laminar flow conditions
Kakulvand The effects of transient heat flux on the tube in contact with the natural convection, on enthalpy and entropy generation, for developed laminar flow of fluid with high Prandtl number
KR880000219A (ko) 절연 출력 파이프 융접속물의 제조시 용접공정의 조정방법
JPS6237397Y2 (ru)
Kotcioglu et al. An experimental investigation of heat transfer enhancement in a rectangular duct with plate fins
SU1265435A1 (ru) Опора дл криогенной аппаратуры