[go: up one dir, main page]

RU2490619C1 - Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий - Google Patents

Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2490619C1
RU2490619C1 RU2012100470/28A RU2012100470A RU2490619C1 RU 2490619 C1 RU2490619 C1 RU 2490619C1 RU 2012100470/28 A RU2012100470/28 A RU 2012100470/28A RU 2012100470 A RU2012100470 A RU 2012100470A RU 2490619 C1 RU2490619 C1 RU 2490619C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
thermal insulation
layers
heat
liquid heat
Prior art date
Application number
RU2012100470/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012100470A (ru
Inventor
Юрий Иосифович Правник
Ренат Ахатович Садыков
Иван Олегович Манешев
Сергей Александрович Еремин
Росица Видовна Иванова
Эдуард Вилевич Адаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ)
Ренат Ахатович Садыков
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ), Ренат Ахатович Садыков filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КГАСУ)
Priority to RU2012100470/28A priority Critical patent/RU2490619C1/ru
Publication of RU2012100470A publication Critical patent/RU2012100470A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490619C1 publication Critical patent/RU2490619C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования теплофизических свойств материалов и может быть использовано при определении коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - ηu. Согласно заявленному способу с помощью многослойной плоскопараллельной стенки определяется коэффициент эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий. В решении этого вопроса заложен принцип определения удельных тепловых потоков без и с изоляцией с нахождением по формуле η u = 1 q c u q б u
Figure 00000007
коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий. Технический результат: обеспечение возможности определения коэффициента эффективности теплоизоляции в режиме, имитирующем работу теплоизоляции в реальных условиях. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования и анализа теплофизических свойств материалов, и может быть использовано при определении коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - ηu.
Известен способ определения коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий на действующих объектах при производстве энергоаудита тепловых потерь и коэффициента эффективности теплоизоляции трубопроводов.
η u = 1 q c u q б u
Figure 00000001
где: qcu и qбu - соответственно удельные тепловые потоки с теплоизоляцией и без нее.
Здесь рассматривается трубопровод, покрытый теплоизоляцией, внутри которого протекает рабочая среда определенной температуры, необходимой для потребителя.
(Злобин А.А., Курятов В.Н., Мальцев А.П., Медведева И.Ю. Романов Г.А. Примеры энергетического обследования промышленных предприятий // «ПРАКТИКА ЭНЕРГОАУДИТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ», 2008, №4 (8). - С.20-21).
Способ определяет коэффициент эффективности теплоизоляции на действующих объектах и не дает ответа на определение коэффициента эффективности теплоизоляции в лабораторных условиях, что необходимо знать до применения теплоизоляции в производстве.
Изобретение направлено на определение коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - ηu в лабораторных условиях, приближенных к реальным.
Результат достигается тем, что способ определения коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий, заключается в том, что два слоя материала одинаковой толщины и теплопроводности закрепляют на источнике тепла, измеряют температуру источника тепла tт, температуру между двумя слоями материала t, затем закрепляют на наружной поверхности верхнего слоя материала тонкую металлическую пластину, с нанесенным на нее сверхтонким жидким теплоизоляционным покрытием, измеряют температуру в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией tu, температуру между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции t* и определяют коэффициент эффективности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия - ηu по формуле:
η u = 1 t * t u t т t ( 1 )
Figure 00000002
где: ηu - коэффициент эффективности сверхтонкого теплоизоляционного покрытия,
tт - температура источника тепла без теплоизоляции,
t - температуру между двумя слоями материала без теплоизоляции,
t* - температуру между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции,
tu - температура в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией.
Устройство для определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - ηu представлено на (фиг.1).
Устройство представляет собой установку (фиг.1а), являющуюся многослойной плоскопараллельной стенкой, включающую установленные друг на друга два слоя одного и того же материала одинаковой толщины δ и равными коэффициентами теплопроводности λ: нижний слой 1 и верхний слой 2. На верхний слой 2 закрепляют тонкую металлическую пластину с нанесенным на ее внешнюю поверхность сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия 4 (далее теплоизоляция) (фиг.1б). Толщина δ пластины должна быть такой, чтобы она не коробилась от термонапряжений. Благодаря высокому коэффициенту теплопроводности тонкая металлическая пластина практически не влияет на результаты измеряемых температур. Так как сама термопара и ее измерительный спай имеет определенные размеры, между слоями устанавливают дополнительные металлические пластины, толщиной совместимой с размерами температурного спая термопар. В этих пластинах для термопар делаются прорези, обеспечивающие измерение температуры приблизительно в центре слоя. Все это устанавливают на терморегулируемый источник тепла 3, обеспечивая плотное прилегание всех слоев. Установка должна исключать влияние внешней среды на боковые поверхности слоев.
Способ определения коэффициента эффективности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия осуществляется следующим образом. Терморегулируемый источник тепла 3 включают в работу и, по достижении расчетного термостационарного режима, снимают показания термопар: температуру tт источника тепла 3, температуру t между слоями 1 и 2 (фиг.1а). После установки металлической пластины с теплоизоляцией 4 на верхний слой 2 (фиг.1б), измеряют температуру tu в контактной поверхности верхнего слоя материала 2 и металлической пластины с теплоизоляцией 4 и температуру t* между слоями 1 и 2 с изоляцией при том же режиме работы источника тепла, (значения температур снимают с монитора персонального компьютера, куда передаются от термопар через измеритель-регулятор ТРМ138 и преобразователь интерфейса АС3-М-220 с помощью программы «SCADA-система» (контроллер процессов). В качестве материала для слоев использовалось оконное стекло с δ=0,0059 м и λ=0,74 Вт/м°C).
Затем определяют удельный тепловой поток без теплоизоляции (Рис.1а):
q б u = λ δ ( t т t )
Figure 00000003
,
где: tт и t - температуры источника тепла и между слоями неизолированной многослойной стенки (рис.1а).
Определяют удельный тепловой поток с применением теплоизоляции (рис.1б) при термостационарном режиме работы источника тепла: q c u = λ δ ( t * t u )
Figure 00000004
,
где: t* и tu - температуры между слоями в контактной поверхности слоя и изоляции при одном и том же режиме работы источника тепла.
Подставляя их значения в (1), получим:
η u = 1 t * t u t т t
Figure 00000005
Предлагаемый способ определения коэффициента эффективности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия λu достаточно простой и доступный. Теплоизоляция работает как реальный производственный объект. Нет необходимости измерять температуру на ее поверхности, которую, из-за теплофизических свойств теплоизоляции, практически трудно измерить. Способ позволяет определять коэффициент эффективности теплоизоляции ηu в режиме, имитирующем работу теплоизоляции в реальных условиях, что позволит уверенно использовать сверхтонкие жидкие теплоизоляционные покрытия в производстве, используя их положительные качества, и приводит к разработке новых еще более качественных материалов.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий, заключающийся в том, что два слоя материала одинаковой толщины и теплопроводности закрепляют на источнике тепла, измеряют температуру источника тепла tт, температуру между двумя слоями материала t, затем закрепляют на наружной поверхности верхнего слоя материала тонкую металлическую пластину с нанесенным на нее сверхтонким жидким теплоизоляционным покрытием, измеряют температуру в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией tu, температуру между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции t* и определяют коэффициент эффективности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия ηu по формуле
    η u = 1 t * t u t т t ,
    Figure 00000006

    где ηu - коэффициент эффективности сверхтонкого теплоизоляционного покрытия,
    tт - температура источника тепла без теплоизоляции,
    t - температура между двумя слоями материала без теплоизоляции,
    t* - температура между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции,
    tu - температура в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией.
RU2012100470/28A 2012-01-10 2012-01-10 Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий RU2490619C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100470/28A RU2490619C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100470/28A RU2490619C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012100470A RU2012100470A (ru) 2013-07-20
RU2490619C1 true RU2490619C1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=48791499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100470/28A RU2490619C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490619C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551389C1 (ru) * 2013-12-11 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" Способ определения теплопроводности теплозащитных покрытий высокотеплопроводных материалов
RU2568983C1 (ru) * 2014-06-24 2015-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
RU2594388C2 (ru) * 2014-02-11 2016-08-20 Александр Валерьевич Бояринцев Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий
RU2610348C1 (ru) * 2015-11-02 2017-02-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции на поверхности плоского источника теплоты
RU2646437C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции при нестационарном тепловом режиме
RU2731112C1 (ru) * 2019-05-28 2020-08-28 Александр Валерьевич Бояринцев Способ определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных покрытий на основе полых микросфер с помощью тепловизора
RU2817801C2 (ru) * 2022-10-03 2024-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ определения теплопроводности лакокрасочных покрытий

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1530975A1 (ru) * 1988-04-06 1989-12-23 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Способ неразрушающего контрол теплопроводности теплозащитных покрытий и устройство дл его осуществлени
SU1561024A1 (ru) * 1988-02-10 1990-04-30 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Способ неразрушающего контрол теплопроводности материалов
US6663278B1 (en) * 2002-07-11 2003-12-16 Industrial Technologies Research Institute Method for determining the thermal performance of a heat sink
RU2245538C1 (ru) * 2003-05-05 2005-01-27 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Способ неразрушающего контроля теплофизических свойств строительных материалов многослойных конструкций
RU2287807C1 (ru) * 2005-03-09 2006-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) Способ определения теплофизических свойств многослойных строительных конструкций и изделий
US20070127543A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Basf Catalysts Llc Method for determining thermal effusivity and/or thermal conductivity of sheet material
RU2327148C1 (ru) * 2006-08-28 2008-06-20 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" Способ неразрушающего контроля теплофизических свойств многослойных строительных конструкций

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1561024A1 (ru) * 1988-02-10 1990-04-30 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Способ неразрушающего контрол теплопроводности материалов
SU1530975A1 (ru) * 1988-04-06 1989-12-23 Ленинградский технологический институт холодильной промышленности Способ неразрушающего контрол теплопроводности теплозащитных покрытий и устройство дл его осуществлени
US6663278B1 (en) * 2002-07-11 2003-12-16 Industrial Technologies Research Institute Method for determining the thermal performance of a heat sink
RU2245538C1 (ru) * 2003-05-05 2005-01-27 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Способ неразрушающего контроля теплофизических свойств строительных материалов многослойных конструкций
RU2287807C1 (ru) * 2005-03-09 2006-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) Способ определения теплофизических свойств многослойных строительных конструкций и изделий
US20070127543A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Basf Catalysts Llc Method for determining thermal effusivity and/or thermal conductivity of sheet material
RU2327148C1 (ru) * 2006-08-28 2008-06-20 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" Способ неразрушающего контроля теплофизических свойств многослойных строительных конструкций

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551389C1 (ru) * 2013-12-11 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" Способ определения теплопроводности теплозащитных покрытий высокотеплопроводных материалов
RU2594388C2 (ru) * 2014-02-11 2016-08-20 Александр Валерьевич Бояринцев Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий
RU2568983C1 (ru) * 2014-06-24 2015-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
RU2610348C1 (ru) * 2015-11-02 2017-02-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции на поверхности плоского источника теплоты
RU2646437C1 (ru) * 2016-12-13 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции при нестационарном тепловом режиме
RU2731112C1 (ru) * 2019-05-28 2020-08-28 Александр Валерьевич Бояринцев Способ определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных покрытий на основе полых микросфер с помощью тепловизора
RU2817801C2 (ru) * 2022-10-03 2024-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ определения теплопроводности лакокрасочных покрытий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012100470A (ru) 2013-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478936C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий
RU2490619C1 (ru) Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий
Tang et al. Theoretical and experimental study on thermal barrier coating (TBC) uneven thickness detection using pulsed infrared thermography technology
CN101126729B (zh) 双热流计稳态法材料热导率测量方法
Zhang et al. A new measurement method of coatings thickness based on lock-in thermography
GB2491806B (en) Apparatus and method for measuring properties of a fluid
RU2387981C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов
CN102628818A (zh) 带自动调压与测厚装置的单平板防护热板法导热系数测定仪
Sassine et al. Experimental determination of thermal properties of brick wall for existing construction in the north of France
CN103868948B (zh) 单试件防护热板法热导率测试仪的热交换功率的修正方法
Terzis et al. Improved accuracy in jet impingement heat transfer experiments considering the layer thicknesses of a triple thermochromic liquid crystal coating
CN104749214B (zh) 一种基于瞬态平面热源法测量液体导热系数的恒温热浴装置
Tadeu et al. In-situ thermal resistance evaluation of walls using an iterative dynamic model
Ma et al. Convective mass transfer from a horizontal rotating large-diameter cylinder
CN108195879A (zh) 瞬态法测量材料导热系数及热扩散系数的方法
Simões et al. Laboratory assessment of thermal transmittance of homogeneous building elements using infrared thermography
RU2568983C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
Peters et al. Development of a simple Hot Box to determine the thermal characteristics of a three-dimensional printed bricks
RU2439491C1 (ru) Способ определения величины отложений на внутренней поверхности трубопровода и устройство для его осуществления
Cherif et al. Superficial heat transfer by forced convection and radiation in a horizontal channel
RU2594388C2 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных покрытий
RU2460063C1 (ru) Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме
CN102680514A (zh) 测试非膨胀型防火涂料等效热传导系数的试验方法
RU2551663C2 (ru) Способ определения теплопроводности твердого тела цилиндрической формы при стационарном тепловом режиме
CN203231994U (zh) 一种用于测定混凝土含水量的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140111