точник теплового потока с известным профи лем тепловыделения, перемещают его вдоль теплопередаюшей стенки, измеряют после каждого перемещения распределение температуры стенки и, используя принцип суперпозиции, определяют значение теплового потока в любом сечении теплопередаюшей стенки. Предлагаемый способ осуществляют сл&дующим образом. Вместо одной жидкости (любой, если обе жидкости не изменяют своего агрегатного состояния, или вместо жидкости, изме няющей агрегатное состояние) помещают нагреватель с произвольным, но известным распределением по длине мощности тепловыделения и измеряют распределение температур вдоль теплоперадающей стенки. Затем нагреватель перемещают вдоль канала и после каждого перемещения измеряют ра пределение температур вдоль теплопередаю щей стенки. На основании принципа суперпозиции спр ведливо уравнение (для случая постоянного по длине тепловыделения нагревателя интенсивности CL ) iW-| , ii} где t (z) - распределение температуры теплопередакяцей стенки в направлении течения теплоносителя в теплообменнике жид кость-жидкость; t-( же, но в теплообменнике жидкость нагреватель в 1 - ом положении нагревателя;i - температура жидкости на входе в теплообменник жидкость-нагреватель; J3 - неизвестные коэффициенты, подлежащие определению; la - число перемещений нагревателя. Удовлетворив уравнение (1) при раэличных значениях z в п точках, получают систему уравнений для вычисления коэффициентов (i . Искомое распределение теплового потока по длине канала дается соотношением ч()1:м), (2) где 6j постоянная положительная или отрицательная величина, начало и величина которой меняются с номером -i . Изобретение позволяет увеличить точность определения локального теплового потока, поскольку не требует знания полей скорости и температур теплоносителей или знания перепадов температур в стенке теплообменника. Формула изобретения Способ определения локального теплового потока через теплопередающую стенку, разделяющую полости теплоносителей, например, в теплообменнике труба в трубе, пууем измерения распределения температуры вдоль теплопередающей стенки, отличающийся тем, что, с целью по- выщения точности, из одной полости удаляют теплоноситель, помещают в нее источник теплового потока с известньпл профилем тепловыделения, переметлают его вдоль теплопередающей стенки, измеряют после каждого перемещения распределение температуры стенки и, используя принцип суперпозиции, определяют значение локального теплового потока в любом сечении теплопередающей стенки Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Михеев М. А. Основы теплопередачи, М., Госиздат, 1956, с. 18. 2.France П.ЛЛ. metae heated fofced convection boi-Biiig. 3rttehMat, JouhnaB of Heat and Mass Tfxunsfeh, 1973, voe.46,p.a3i 3-235.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения характера распределения жидкости в двухфазном потоке теплоносителя | 1983 |
|
SU1122076A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТВЭЛОВ ТОПЛИВНОЙ СБОРКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 1996 |
|
RU2129312C1 |
Способ измерения структуры двухфазного потока по длине трубы | 1980 |
|
SU957626A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ | 2001 |
|
RU2195717C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2322662C2 |
ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2017 |
|
RU2659617C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УРОВНЯ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1993 |
|
RU2062970C1 |
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ | 1991 |
|
RU2044347C1 |
АТОМНЫЙ РЕАКТОР С АВАРИЙНОЙ САМОЗАЩИТОЙ | 2022 |
|
RU2805987C1 |
Индукционная печь для плавки губчатого железа | 1987 |
|
SU1467349A1 |
Авторы
Даты
1977-01-25—Публикация
1974-12-30—Подача