Ivd
00
ел
Изобретение относится к области исследования проницаемости материало и может быть использовано для оценки эффективности средств индивидуальной защиты человека на основе определени паропроницаемости материала.
Цель изобретения - сокращение времени измерения и расширение области применения способа. .
Способ осуществляют следующим об- pa3OMv
В качестве образца выбирают материал, содержащий 67% лавсана и 33% хлопка с пропиткой. Температуру по- верхности источников тепла поддерживают равной .
Темпера тура и относительная влажность 4 воздушной среды ..в камере соответственно равны Т 19 с, 1 46%.
Длительность эксперимента составляет 1-1,5 ч.
Теплопотери (q) с поверхностей источников тепла определяют по из- меренным величинам токов и напряжений.
Теплопотери с поверхности смоченного калориметра равны q, 722,41 Вт/м.
Теплопотери с поверхности сухого калориметра равны
q 146р24 Вт/м.
Теплопотери с поверхности смоченного калориметра, покрытого образцом материала, равны
q, 483,0,15 Вт/м2.
Теплопотери с поверхности сухого калориметра, покрытого образцом материала, равны
qj 107,132
Парциальное давление Р водяных
паров в воздушной среде при Т 19°С
и относительной влажности ц 46%
равно Р 7,2 мм рт.ст.
Давление насыщенных водяных паров
при Tj 33°С равно Р, 37,4 мм рт.с Теплота испарения воды равна
г 0,681 Втч/г.
Паропроницаемость м равна
материала
Г
i3ii 3iHaii a
(PJ-PI )r( qj)
53 мм рт.ст. , Формула изобретения
Способ определения паропроницаемости материалов, включающий размещение в среде источника тепла со смоченной поверхностью и образца материала, измерение температуры Т и влажности среды, о тлич ающий- с я тем, что, с целью сокращения времени измерений и расширения области применения, в среду дополнительно вводят второй источник тепла с сухой поверхностью, нагретьй до температуры первого источника тепла Т2, измеряют токи и напряжения на этих источниках, по величинам которых рассчитывают Теплопотери с поверхностей первого q и второго q источника тепла в условиях стационарного теплового потока, затем размещают образец материала так, что покрывают им поверхность первого источника тепла, а поверхность второго источника тепла также покрывают образцом того же материала, повторно измеряют токи и напряжения в источниках тепла в условиях стационарного теплового потока и рассчитывают теплопотери первоЛ.Лх
го и. второго qg источников тепла, а паропроницаемость |И определяют из соотношения
/и .,
Г (PJ- р, )(qi- q,- q q) г
где г - теплота испарения воды при температуре Тд;
парциальное давление водяных паров в среде при температуре Т ;
Pj- давление насыщенных водяных паров при температуре Tj.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА И СКОРОСТИ ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ В СИСТЕМЕ "ЧЕЛОВЕК - ОДЕЖДА - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА" | 2002 |
|
RU2205403C1 |
Способ оценки комфортности микроклимата в помещениях жилых, общественных и административных зданий | 2016 |
|
RU2636807C1 |
Способ определения влажностных характеристик строительных материалов | 1982 |
|
SU1041907A1 |
Устройство для непрерывного измерения теплоты сгорания горючих газов | 1983 |
|
SU1124210A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ "ЧЕЛОВЕК-ОДЕЖДА-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА" | 2001 |
|
RU2216725C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ОБЪЕМНОЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ГОРЮЧЕГО ГАЗА В БОМБОВОМ КАЛОРИМЕТРЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ БОМБЫ ГОРЮЧИМ ГАЗОМ | 2012 |
|
RU2485487C1 |
СВАРОЧНЫЙ КАЛОРИМЕТР | 2021 |
|
RU2757877C1 |
Способ определения теплофизических характеристик материалов | 1989 |
|
SU1689825A1 |
Способ измерения теплоты сгорания горючих газов | 1984 |
|
SU1126853A1 |
ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ВЛАЖНОГО ТЕПЛА | 2009 |
|
RU2475217C2 |
Изобретение относится к области исследования проницаемости материалов и может быть использовано для оценки эффективности средств индивидуальной защиты человека на основе определения паропроницаемости материалов. Цель - сокращение времени измерения и. расширение области применения. Определяют тепловую мощность, идущую на образование паров жидкости, проникающих через исследуемый материал. Найденное значение тепловой мощности позволяет рассчитать паро- проницаемость материала - поток пара через данный материал при единичном перепаде парциального давления этого пара на исследуемом образце. (Л с
Саныгин В.К | |||
Комплексный метод гигиенической оценки текстильных материалов по теплозащитным и влагопроводящим свойствам | |||
Автореферат, М., 1974, с.16 | |||
Медведева Л.Г | |||
Методика оценки | |||
влагопроводности текстильных материалов и пакетов одежды | |||
Автореферат, Л., 1972, с.25. |
Авторы
Даты
1988-06-15—Публикация
1986-12-08—Подача