CZ2473U1 - Kalorimetrický snímač spotřeby tepelné energie - Google Patents
Kalorimetrický snímač spotřeby tepelné energie Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2473U1 CZ2473U1 CZ19942691U CZ269194U CZ2473U1 CZ 2473 U1 CZ2473 U1 CZ 2473U1 CZ 19942691 U CZ19942691 U CZ 19942691U CZ 269194 U CZ269194 U CZ 269194U CZ 2473 U1 CZ2473 U1 CZ 2473U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- calorimetric
- sensor
- heat
- changes
- energy consumption
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K17/00—Measuring quantity of heat
- G01K17/06—Measuring 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
- G01K17/08—Measuring 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
- G01K17/20—Measuring 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 across a radiating surface, combined with ascertainment of the heat transmission coefficient
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)
Description
Oblast techniky
Technické řešení se týká kalorimetrického snímače spotřeby tepelné energie v bytech a místnostech s dálkovým teplovodním vytápěním, u kterého se řeší princip měření nedestruk tlvní metodou bez měření průtoku teplonosného media.
Dosavadní stav techniky
V současnosti používaná měřidla spotřeby tepelné energie můžeme rozdělit do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří měřidla pracující na principu snímání průtoku teplonosného media a rozdílu teplot na vstupu a výstupu do měřeného objektu. Tato měřidla nejsou vhodná k montáži do bytů, protože jejich instalace sl vyžaduje destruktivní mechanický zásah do vytápěcího systému, přičemž by muselo být použito tolik snímačů průtoků a teplot, kolik je v bytě vytápěcích těles, což Je cenově neúnosné. Ve druhé skupině Jsou měřidla, která snímají teplotu v místnosti, anebo rozdíl teplot vytápěcího tělesa a vzduchu ve vytápěné místnosti. Tato měřidla jsou cenově dostupná i při větším počtu snímačů, avšak jejich chyba měření je velmi vysoká, protože nezohledňují změny součinitele přestupu tepla změnou konvekce. Chyby tohoto druhu měřidel dosahují až 100% měřené hodnoty.
Podstata technického řešení
Výše uvedené nedostatky se odstraňují kalorimetrickým snímačem pro měření spotřeby tepla vytápěcích těles podle technického řešení. Jehož podstatou je měření okamžité hodnoty součinitele přestupu tepla podle podmínek konvekce v reálném čase kovovým kalorlmetrem a následné dosazení naměřené hodnoty do fyzikálních vztahů pro konečný výpočet spotřeby tepla. Na kovovém kalorimetrickém tělesu s definovaným průřezem a součinitelem teplotní vodivosti Jsou dvě měřící místa teploty o známé vzdálenosti. Na vstupu tepelného toku Je teplovodlvý prstenec a na výstupu chladič se známou chladící plochou. Celý méncí systém kromě chladiče je vůči okolí tepelně Izolován. Na krytu tepelné izolace je umístěn teplotní snímač pro snímání teploty vzduchu omývajícího chladič kalorímetru.
Toto řešení umožní při konečném výpočtu spotřeby tepla zohlednit okamžité změny podmínek konvekce a tím i součinitele přestupu tepla, změny vlhkosti a změny hmotnosti ohřívaného vzduchu, dosáhne se přesnosti srovnatelné s metodikami využívajícími měření průtoku a za : . ...
chovávají se výhody nedestruktivního měření.
Přehled obrázků na výkresu
Na přiloženém výkresu Je znázorněn princip činnosti tohoto snímače, kde na obr. 1 Je znázorněný průřez nárysu snímače. < ' .
Příklad provedení technického řešení
Snímač pozůstává z kovového kalorimetrického tělíska 1 s definovaným průřezem a součinifWf 2 telem teplotní vodivosti, na němž jsou v měřících otvorech umísfěnyýteplotní snímač 2 a 3.
Na straně vstupu tepelného toku do kalorimetrického tělíska 2 je umístěn teplovodlvý prste nec 8 a na straně výstupu tepelného toku chladič 5. Snímací část tepelného toku kalorimetrického tělíska 1 s teplovodním prstencem 8 je od okolí Izolována tepelnou Izolací 6 hzh' s krytem 7 . Na krytu 7 je umístěrfteplotní snímač 4pro měření teploty vzduchu. Teplotní snímače 2, 3,4 jsou měřícími trasami 9 spojeny s vyhodnocovacím zařízením 10, pro matematické zpracování měřených veličin.
Kalorimetrický snímač je připevněný k vyhřívací ploše výhřevného tělesa tak, že vstupní část kalorimetrického tělíska 1 s teplovodlvým prstencem § Je teplo vodivě spojena s povrchem vy<JW)/ 2. wfwhyy' hřívacího tělesa. Velikost tepelného toku snímají γίβρίότηί snímač. 2 a 3 z rozdílu naměřených teplot známého průřezu kalorimetrického tělíska 1, známého součinitele tepelné vodivosti a známé vzdálenosti^eplotniáó snímače ^Jepelný tok je dále veden do chladiče 5, který přivedenou tepelnou energii odevzdává vytápěcímu vzduchu v těchže podmínkách konvekce, v jakých odevzdává tepelnou energii vytápěnému vzduchu celé vytápěcí těleso. Z rozdílu teplotjšnímače 3 a/snímače 4, ze známé plochy chladiče a známého množství odvedeného tepla je určen součinitel přestupu tepla v reálném čase pro dané podmínky konvekce. Výsledný tepelný výkon vytápěcího tělesa je určen ze známé výhřevné plochy vyprrtjj .žtátnAj tápěcího tělesa, naměřeného součinitele přestupu tepla a rozdílu teplotysnímačč 2 a 4 v reálném čase. Na výsledné množství tepla, dodaného vyhřívacím tělesem měřeného kalorimetrickým snímačem platí vztah uvedený tá2’/~& p..
„i;
σι vztah/1/
X.Si.^-tJ.Sa.Ctz-t^.T
Q = _______________________
I. S2. (tj-tJ přičemž: λ- součinitel teplotní vodivosti materiálu kalorimetrického tělíska 1 v
S] - plocha průřezu kalorimetrického tělíska 1 t2- teplota ze snímače 2 t3. teplota ze snímače 3 \
S3- výhřevná plocha vytápěcího tělesa t4- teplota ze snímače 4
I - vzdálenost snímačů 2 a 3
S2- plocha chladiče τ- čas
Průmyslová využitelnost
Kalorimetrický snímač pro měření spotřeby tepla vytápěcích těles Je možné použít pro všechny druhy měření v bytech, podnikových prostorách I v průmyslu, kde se vyžaduje nedestruktivní způsob měření spotřeby tepla.
Claims (4)
1. Kalorimetrický snímač f
tenec (8) a chladič (5), přičemž teplotní izolace (6) s krytem (7) teplovodivý prsobepíná vstupní teplovýměnnou a měřící část kovového kalorimetrického tělíska (1).
2. Kalorimetrický snímač pro měření spotřeby tepla vytápěcích těles podle . 1. vyznačující se tím, že na krytu (7) je umístěr/snímaqpeploty..
fížrJuc/
3. Kalorimetrický snímač pro měření spgtřeby tepla vytápěcích těles podle u 1, vyznačující se tím, ze/teplotní snímač (2)/teplotní snímač (3) c0eplotní snímač
(4) Jsou měřícími trasami (9) spojeny s vyhodnocovacím zařízením (10).
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS912125A CZ212591A3 (en) | 1991-07-10 | 1991-07-10 | calorimetric transducer for measuring consumption of heat of heating elements |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2473U1 true CZ2473U1 (cs) | 1994-10-13 |
Family
ID=5357463
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ19942691U CZ2473U1 (cs) | 1991-07-10 | 1991-07-10 | Kalorimetrický snímač spotřeby tepelné energie |
CS912125A CZ212591A3 (en) | 1991-07-10 | 1991-07-10 | calorimetric transducer for measuring consumption of heat of heating elements |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS912125A CZ212591A3 (en) | 1991-07-10 | 1991-07-10 | calorimetric transducer for measuring consumption of heat of heating elements |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
CZ (2) | CZ2473U1 (cs) |
SK (1) | SK212591A3 (cs) |
WO (1) | WO1993001478A2 (cs) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI96066C (fi) * | 1994-03-24 | 1996-04-25 | Polar Electro Oy | Menetelmä ja laite rakenteen sisälämpötilan ja sisäisen lämmönjohtavuuskertoimen määrittämiseksi |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3367182A (en) * | 1965-06-02 | 1968-02-06 | Nasa Usa | Heat flux measuring system |
US3724267A (en) * | 1970-08-28 | 1973-04-03 | Foster Wheeler Corp | Heat flux sensing device |
LU65494A1 (cs) * | 1972-06-09 | 1973-07-06 | ||
IT1135937B (it) * | 1980-12-18 | 1986-08-27 | Koma Spa | Dispositivo a rilevazione di temperatura ambiente differenziale per integrare i valori di dispersione termica o apporti di calore in misurazioni per il conteggio del consumo di calore nelle singole utenze di un edificio con condizionamento centralizzato |
YU42759B (en) * | 1982-03-18 | 1988-12-31 | Ljubljana Avtomontaza | Heat power gauge |
-
1991
- 1991-07-10 CZ CZ19942691U patent/CZ2473U1/cs unknown
- 1991-07-10 SK SK212591A patent/SK212591A3/sk unknown
- 1991-07-10 CZ CS912125A patent/CZ212591A3/cs unknown
-
1992
- 1992-07-09 WO PCT/CS1992/000019 patent/WO1993001478A2/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SK212591A3 (en) | 1994-05-11 |
WO1993001478A2 (en) | 1993-01-21 |
CZ212591A3 (en) | 1993-01-13 |
WO1993001478A3 (en) | 1993-03-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101126729B (zh) | 双热流计稳态法材料热导率测量方法 | |
EP0025450B1 (en) | A method and a meter for measuring quantities of heat | |
EP0771411A1 (en) | Heat metering | |
JPS6126809A (ja) | 流体管内の付着物状況検知方法および装置 | |
US4393919A (en) | Thermal energy meter | |
CZ2473U1 (cs) | Kalorimetrický snímač spotřeby tepelné energie | |
CZ5066U1 (cs) | Kalorimetrický snímač potřeby tepelné energie | |
EP0046625A3 (en) | A meter for measuring quantities of heat and use of this meter | |
JPS6126829A (ja) | 配管内温度測定装置 | |
RU2287789C1 (ru) | Способ поквартирного учета расхода тепловой энергии | |
EP0019480B1 (en) | Method and apparatus for measuring the temperature of hot gases | |
RU2138029C1 (ru) | Способ определения расхода тепла локальными потребителями, входящими в объединенную систему потребителей тепла | |
SK104095A3 (en) | Device for flowless measuring of the thermal amount | |
McInnes | Temperature measurement | |
SU402759A1 (ru) | Устройство для измерения температуры | |
CN116858398A (zh) | 一种物体表面测温方法、传感器、装置、电子设备及介质 | |
Slobodian et al. | Analysis of methods for measuring thermal conductivity parameters of powdered and pressed materials | |
Karabekova et al. | HEAT FLOW DENSITY MEASUREMENT DURING NON-DESTRUCTIVE TESTING. | |
Berglund | Radiation Measurement for Thermal Comfort Assessment in the Built Environment | |
FR2440546A1 (fr) | Dispositif de mesure de l'emission calorifique des corps de chauffe | |
RU2196308C2 (ru) | Способ локального контроля и учета теплопотребления | |
Mitchell | Applications of Remote Infrared Temperature Measurements tor Environmental Control Systems | |
Pilkington et al. | In situ thermal conductivity measurements of building materials with a thermal probe | |
Klaassen | Installing bas sensors properly | |
Sapozhnikov et al. | Multifunctional Performance of Gradient Heat Flux Sensors |