В Отличие -от известных конструкций тепломеров, предлага емый тепломер имеет элементарно простую кинематику и в то же время обеспечивает непрерывный учет тепла, суммируя Мгнюненны-е .расходы его. Расход тепла при этом в каждый момент может -быть показан прибором.
Предлагаемый тепломер учитывает ироизведейие разности температур горячей и охлажденной воды «а количество воды в каждое мгновение и суммирует мгновенные расходы тепла, что достигается примененцем фотоэлектрического множ/ительного механизма.
На чертеже показана принципиальная схема предлагаемого прибора.
Датчик разности тепла связан с пластиной 1 1ИЗ любого непрозрачного материала. Эта пластина может двигаться только в одном направлении и име;ет прямоугольный вырез 2. Датчик расхода воды связан с такой же пластиной 3, снабженной вырезом 4 и могущей двигаться S направлении, перпендикулярном яапр авлению движения пластины /.
Если расход воды меняется, а температурного перепада нет, то двигается только пластина 3, причем -отверстия не совмещаются.
При появлении температурного перепада пластина 1 перемещается (в Случае, изображенном на схеме, опускается), чем дает возможность световому потоку от источника, света 5 попадать на фотоэлемент 6. Очевидно, что 1величи1На светового потока в каждое мгновение будет пропорциональна площади открывшегося отверстия, т. е. произведению температурного перепада на количество воды.
Измеряя и суммируя любым известным способом анодный ток фотоэлемента, можно получить на указывающих и регистрирующих приборах показания мгновенного и суммарного расхода тепла.
Конструктивно связь датчиков тепла и расхода воды с движущимися пластинками / и 3 осуществляется любым известным способом, например, чисто механическим, или посредством электрич:еских импульсов, полученных от датчиков.
Анодный ток фотоэлемента- может быть усилен любым известным способом.
Указанная в схеме композ.ип,ия движущихся пластин не является единственной-пластины могут вращаться вокруг двух; разных центров. Одна из пластин может быть выполнена в виде части боковой поверхности: цилиндра и вращаться
7§
вокруг оси цилиндр а. Вторая пластина в этом случае так же выполняется, как часть боковой поверхности цилиндра, йо имэет прямолинейное движение параллельно оси цилиидра (первой пластины).
Помимо приборов ДЛЯ1 определения суммарнОГо и мгновенного. р:асходов- тепла, тепломер может иметь приборы, показывающие мгновенную разность темцератур и мгновенный расход воды.
Предмет изобретения
Тепломер ,с датчиком разности: температур теплоносителя при входе И 1выход.е и с датнриком расхода теплоноаит,еля, связанный с множительным Miex;a«H3MiOM, отличающийся тем, что, с целью возможности измерения мгновенного расхода тепла, в .качестве множительного меха низм1а применен фот оэлектр1ичесиий множительный м еханизм.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения расхода газов или жидкостей | 1947 |
|
SU76208A1 |
Тепломер | 1945 |
|
SU85504A1 |
Устройство для определения теплопроводности жидкостей или газов | 1980 |
|
SU935480A1 |
СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 2010 |
|
RU2428637C1 |
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2196308C2 |
Способ определения теплофизических характеристик плоских образцов материалов и устройство для его осуществления | 1983 |
|
SU1165957A1 |
Устройство для определения локальных коэффициентов теплоотдачи между поверхностью раздела фаз и движущейся средой | 1982 |
|
SU1059494A1 |
Устройство для определения теплопроводности жидкостей и газов | 1980 |
|
SU911274A1 |
Устройство для определения локальных коэффициентов теплоотдачи между поверхностью раздела фаз и движущейся средой | 1982 |
|
SU1057829A1 |
Устройство для определения теплопроводности твердых материалов | 1980 |
|
SU922602A1 |
к ycugumenfo или привод
Авторы
Даты
1949-01-01—Публикация
1947-05-10—Подача