RU2490619C1 - Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий - Google Patents
Способ определения коэффициента эффективности сверхтонких теплоизоляционных покрытий Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 36
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 21
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 10
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 238000012550 audit Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 241001074085 Scophthalmus aquosus Species 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
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
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.
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:
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):
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:
,
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:
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)
- 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
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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-01-10 RU RU2012100470/28A patent/RU2490619C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
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)
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 |