СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ Российский патент 2016 года по МПК G01N25/18 

Описание патента на изобретение RU2602595C1

Изобретение относится к стационарным способам определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных материалов. Разработанный способ может применяться в строительстве и промышленной теплоэнергетике для исследования в натурных условиях теплопроводных качеств сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий.

Известен способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий, проводимый в два этапа. На первом этапе нижнюю поверхность плоскопараллельной стенки, состоящей из двух слоев одинаковой толщины и с равным коэффициентом теплопроводности материала, нагревают с помощью терморегулируемого источника теплоты и измеряют температуру наружной поверхности верхнего слоя. На втором этапе на наружной поверхности плоскопараллельной стенки закрепляют металлическую пластину известной толщины и коэффициентом теплопроводности с нанесенным на ее наружную поверхность сверхтонким жидким теплоизоляционным покрытием и повторно проводят те же самые испытания, измеряя температуру поверхности контакта верхнего слоя плоскопараллельной стенки и металлической пластины со сверхтонким жидким теплоизоляционным покрытием. По специальной расчетной формуле вычисляют коэффициент теплопроводности жидкого теплоизоляционного покрытия [Патент РФ 2478936, кл. G01N 25/18, G01N 25/20, 2013].

К недостаткам данного способа можно отнести использование большого количества элементов: терморегулируемого источника теплоты, двух слоев плоскопараллельной стенки, металлической пластины, а также применение контактных измерителей температуры, расположенных между соседними слоями измерительного устройства и искажающих стационарное температурное поле всей системы. Сложность способа также заключается в необходимости априорного знания значений коэффициентов теплопроводности двухслойной плоскопараллельной стенки и металлической пластины. Исходные уравнения для вывода итоговой расчетной формулы в некоторой степени не соответствуют классическим законам теплообмена.

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ определения коэффициента теплопроводности тонкостенных теплозащитных покрытий, проводимый в два этапа. На первом этапе с помощью нагревателя с постоянной температурой равномерно на дистанции нагревают всю внешнюю поверхность образца без теплозащитного покрытия, одновременно охлаждая обратную сторону образца воздушным потоком, движущимся в теплоизолированном вентиляционном канале. На втором этапе наносят теплозащитное покрытие известной толщины на внешнюю поверхность образца, повторно проводя те же самые испытания. По результатам бесконтактного измерения термографами температурных полей поверхностей образца до и после нанесения на одну из его сторон теплозащитного покрытия, а также по температуре охлаждающего воздуха вычисляют по специальным расчетным формулам коэффициент теплопроводности теплозащитного покрытия [Патент РФ 2426106, кл. G01N 25/18, 2011].

К недостаткам данного способа можно отнести использование большого количества элементов: нагревателя, вентиляционного канала, компрессора, инфракрасного прозрачного стекла, компьютерных термографов, а также достаточно сложный порядок выполнения расчета: определение по результатам первого этапа измерений по уравнению теплового баланса коэффициента теплоотдачи между образцом и холодным циркулирующим воздухом в вентиляционном канале, нахождение по результатам второго этапа измерений температуры на границе образца и теплозащитного покрытия, что является весьма затруднительным с технической точки зрения, итоговое вычисление локального и среднего интегрального значений коэффициента теплопроводности теплозащитного покрытия.

Целью изобретения является упрощение способа и повышение точности определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях.

Поставленная цель достигается тем, что перед нанесением слоя жидкой тепловой изоляции на одну из поверхностей плоской наружной стены производят замеры температуры внутренней и наружной поверхностей плоской наружной стены, а также плотности теплового потока, проходящего из отапливаемого помещения через исследуемую плоскую наружную стену в окружающую среду. После нанесения слоя жидкой тепловой изоляции известной толщины на одну из поверхностей плоской наружной стены производят аналогичные замеры (с учетом слоя жидкой тепловой изоляции). По известным значениям температуры поверхностей плоской наружной стены и плотности теплового потока до и после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции известной толщины вычисляют по специальной расчетной формуле коэффициент теплопроводности жидкой тепловой изоляции.

На фиг. 1 и 2 показана принципиальная схема реализации способа определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях.

На фиг. 3 показан пример конкретной реализации способа определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях.

Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях состоит из двух этапов. На первом этапе (фиг. 1) плоская наружная стена 1 имеет внутреннюю и наружную поверхности, которые соответственно контактируют с внутренним воздухом отапливаемого помещения и наружным воздухом окружающей среды. На втором этапе (фиг. 2) на одной из поверхностей плоской наружной стены 1 расположен слой жидкой тепловой изоляции 2 толщиной δиз. Значение температуры внутреннего воздуха отапливаемого помещения на обоих этапах превышает значение температуры наружного воздуха окружающей среды. Тепловой режим плоской наружной стены 1 на обоих этапах реализации способа является стационарным.

Устройство для реализации предложенного способа работает следующим образом (фиг. 1, 2).

Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях проводят в два этапа. На первом этапе (фиг. 1), перед нанесением слоя жидкой тепловой изоляции 2 на одну из поверхностей плоской наружной стены 1, производят замеры температуры внутренней tc11 и наружной tc12 поверхностей плоской наружной стены 1, а также плотности теплового потока q1, проходящего из отапливаемого помещения через исследуемую плоскую наружную стену 1 в окружающую среду. На втором этапе (фиг. 2), после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции 2 толщиной δиз на одну из поверхностей плоской наружной стены 1, производят аналогичные замеры температуры внутренней tc21 и наружной tc22 поверхностей плоской наружной стены 1 (с учетом слоя жидкой тепловой изоляции 2), а также плотности теплового потока q2.

Коэффициент теплопроводности жидкой тепловой изоляции λиз вычисляют по специальной расчетной формуле:

где δиз - толщина слоя жидкой тепловой изоляции 2; tc11 и tc12 - температура соответственно на внутренней и наружной поверхностях плоской наружной стены 1 до нанесения слоя жидкой тепловой изоляции 2; tc21 и tc22 - температура соответственно на внутренней и наружной поверхностях плоской наружной стены 1 после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции 2 (с учетом слоя жидкой тепловой изоляции 2); q1 и q2 - плотность теплового потока, проходящего из отапливаемого помещения через исследуемую плоскую наружную стену 1 в окружающую среду, соответственно до и после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции 2.

Достоинствами предложенного способа являются техническая простота проведения теплофизических измерений и математическая простота вычисления коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях. Высокая точность результатов натурных исследований достигается за счет применения специальной расчетной формулы, выведенной из классического уравнения теплопроводности для плоской стенки при стационарном тепловом режиме.

Пример конкретной реализации способа (фиг. 3)

Определим коэффициент теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях на примере теплоизоляционной краски Теплометт Фасад 2, нанесенной на наружную поверхность плоской наружной стены 1 отапливаемого помещения, со средней толщиной слоя краски 2 δиз=1,1·10-3 м, найденной с помощью магнитного толщиномера МТП-1. Значения температуры внутренней и наружной поверхностей исследуемой плоской наружной стены 1 по результатам измерений поверхностным температурным зондом измерителя плотности теплового потока ИПП-2 соответственно составили: до нанесения теплоизоляционной краски 2 tc11=17,7°С и tc12=-2,7°С, после нанесения - tc21=18,6°С и tc22=-3,0°С. Плотность теплового потока, найденная с помощью измерителя плотности теплового потока ИПП-2, составила: до нанесения теплоизоляционной краски 2 q1=30,1 Вт/м2, после нанесения - q2=23,1 Вт/м2.

Коэффициент теплопроводности жидкой тепловой изоляции Теплометт Фасад 2 по специальной расчетной формуле будет равен:

Относительная погрешность всей измерительной системы ±5%.

Значение коэффициента теплопроводности теплоизоляционной краски Теплометт Фасад 2, полученное в натурных условиях, сопоставимо с заявленным производителем коэффициентом теплопроводности материала, равным λиз=0,003 Вт/(м·К).

Похожие патенты RU2602595C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 2014
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Карпов Денис Федорович
  • Синицын Антон Александрович
  • Мнушкин Николай Витальевич
  • Монаркин Николай Николаевич
RU2568983C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ 2015
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Карпов Денис Федорович
  • Синицын Антон Александрович
  • Погодин Денис Алексеевич
  • Мнушкин Николай Витальевич
  • Агафонов Владимир Александрович
  • Беляев Кирилл Юрьевич
  • Березин Павел Сергеевич
  • Писаренко Виктор Анатольевич
  • Писаренко Евгения Петровна
  • Горин Николай Михайлович
  • Тихов Андрей Евгеньевич
  • Ермалюк Михаил Петрович
  • Березина Валерия Павловна
RU2610348C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 2016
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Карпов Денис Федорович
  • Погодин Денис Алексеевич
  • Монаркин Николай Николаевич
  • Агафонов Владимир Александрович
  • Беляев Кирилл Юрьевич
  • Березин Павел Сергеевич
  • Ермалюк Михаил Петрович
  • Тихов Андрей Евгеньевич
  • Туманова Наталия Сергеевна
  • Березина Валерия Павловна
  • Карпов Фёдор Дмитриевич
RU2646437C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 2013
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Карпов Денис Федорович
  • Синицын Антон Александрович
  • Калягин Юрий Александрович
  • Гаврилов Юрий Сергеевич
  • Юрчик Марина Сергеевна
  • Мнушкин Николай Витальевич
RU2551663C2
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДОГО ТЕЛА 2013
  • Карпов Денис Федорович
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Синицын Антон Александрович
  • Калягин Юрий Александрович
  • Суханов Игорь Андреевич
  • Мнушкин Николай Витальевич
RU2530473C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА АКТИВНЫМ МЕТОДОМ ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 2012
  • Карпов Денис Федорович
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Синицын Антон Александрович
  • Игонин Владимир Иванович
RU2488102C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 2012
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Карпов Денис Федорович
  • Синицын Антон Александрович
  • Калягин Юрий Александрович
RU2502988C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 2012
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Карпов Денис Федорович
  • Синицын Антон Александрович
RU2502989C1
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ТВЕРДОГО ТЕЛА 2012
  • Карпов Денис Федорович
  • Павлов Михаил Васильевич
  • Синицын Антон Александрович
  • Калягин Юрий Александрович
  • Гаврилов Юрий Сергеевич
RU2518224C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 2011
  • Игонин Владимир Иванович
  • Карпов Денис Федорович
  • Павлов Михаил Васильевич
RU2460063C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 602 595 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Изобретение относится к стационарным способам определения коэффициента теплопроводности жидких теплоизоляционных материалов. Разработанный способ может применяться в строительстве и промышленной теплоэнергетике для исследования в натурных условиях теплопроводных качеств сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий. Сущность способа заключается в замерах температуры внутренней и наружной поверхностей плоской наружной стены, а также плотности теплового потока, проходящего из отапливаемого помещения через исследуемую плоскую наружную стену в окружающую среду, перед нанесением слоя жидкой тепловой изоляции на одну из поверхностей плоской наружной стены. После нанесения слоя жидкой тепловой изоляции известной толщины на одну из поверхностей плоской наружной стены производят аналогичные замеры (с учетом слоя жидкой тепловой изоляции). По известным значениям температуры поверхностей плоской наружной стены и плотности теплового потока до и после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции известной толщины вычисляют по специальной расчетной формуле коэффициент теплопроводности жидкой тепловой изоляции. Технический результат - повышение точности определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 602 595 C1

Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в натурных условиях, проводимый в два этапа, включающий нагрев с постоянной температурой внешней поверхности образца и охлаждение обратной стороны образца воздушным потоком, измерение температуры поверхностей образца до и после нанесения на одну из его сторон теплозащитного покрытия известной толщины, отличающийся тем, что слой жидкой тепловой изоляции наносят на одну из поверхностей плоской наружной стены, на обоих этапах осуществляют замеры плотности теплового потока, проходящего из отапливаемого помещения через плоскую наружную стену в окружающую среду, до и после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции на одну из поверхностей исследуемой плоской наружной стены, коэффициент теплопроводности жидкой тепловой изоляции вычисляют по формуле:

где δиз - толщина слоя жидкой тепловой изоляции; tc11 и tc12 - температура соответственно на внутренней и наружной поверхностях плоской наружной стены до нанесения слоя жидкой тепловой изоляции; tc21 и tc22 - температура соответственно на внутренней и наружной поверхностях плоской наружной стены после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции (с учетом слоя жидкой тепловой изоляции); q1 и q2 - плотность теплового потока, проходящего из отапливаемого помещения через исследуемую плоскую наружную стену в окружающую среду, соответственно до и после нанесения слоя жидкой тепловой изоляции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2602595C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТОНКОСТЕННЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Янишевский Владимир Фёдорович
  • Крастынь Виктор Фрицевич
  • Калуцких Вячеслав Александрович
RU2426106C1

RU 2 602 595 C1

Авторы

Павлов Михаил Васильевич

Карпов Денис Федорович

Синицын Антон Александрович

Погодин Денис Алексеевич

Гаврилов Юрий Сергеевич

Монаркин Николай Николаевич

Мнушкин Николай Витальевич

Агафонов Владимир Александрович

Березин Павел Сергеевич

Беляев Кирилл Юрьевич

Маслова Марина Владимировна

Даты

2016-11-20Публикация

2015-04-06Подача