×
20.08.2013
216.012.619b

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования теплофизических свойств материалов и может быть использовано при определении коэффициента эффективности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - η. 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.
Основные результаты: 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 t, 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 t, температуру между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции t и определяют коэффициент эффективности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия η по формуле где η - коэффициент эффективности сверхтонкого теплоизоляционного покрытия,t - температура источника тепла без теплоизоляции,t - температура между двумя слоями материала без теплоизоляции,t - температура между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции,t - температура в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией.

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.

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 t, 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 t, температуру между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции t и определяют коэффициент эффективности сверхтонкого жидкого теплоизоляционного покрытия η по формуле где η - коэффициент эффективности сверхтонкого теплоизоляционного покрытия,t - температура источника тепла без теплоизоляции,t - температура между двумя слоями материала без теплоизоляции,t - температура между двумя слоями материала при использовании теплоизоляции,t - температура в контактной поверхности верхнего слоя материала и металлической пластины с теплоизоляцией.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРХТОНКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
10.04.2013
№216.012.3451

Способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий

Изобретение относится к области исследования и анализа теплофизических свойств материалов и может быть использовано при определении коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - λ. Способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478936
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.06.2013
№216.012.47ab

Адаптер в виде подкрепленной оболочки вращения конической формы из полимерных композиционных материалов

Адаптер в виде оболочки вращения конической формы с углом при вершине более 85 градусов, ограниченной верхним и нижним плоскими кольцевыми фланцами, включает в себя оболочку с установленными на ее поверхности ребрами с тавровым профилем поперечного сечения. Ребра располагаются как вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483927
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.06.2013
№216.012.501c

Подкрепленная оболочка вращения из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к оболочечным конструкциям корпусных деталей из полимерных композиционных материалов, применяемых в ракетной и авиационной технике, работающих в условиях повышенных нагрузок. Подкрепленная оболочка вращения состоит из обшивки и набора ребер. Ребра располагаются с внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486101
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.01.2014
№216.012.9b17

Способ изготовления подкрепленной оболочки из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при создании конструкций, применяемых в космической и авиационной технике, работающих в условиях повышенных нагрузок, и касается способа изготовления подкрепленной оболочки из полимерных композиционных материалов. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505409
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.12.2014
№216.013.0e79

Способ получения холерогена-анатоксина

Изобретение относится к технологии производства медицинских иммунобиологических препаратов и касается способа получения холерогена-анатоксина. Способ включает выделение холерогена-анатоксина методом тангенциальной ультрафильтрации с использованием мембран с номинальной отсечкой по мол. массе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535122
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.09.2015
№216.013.7d17

Способ получения таблетированной формы холерной бивалентной химической вакцины

Изобретение относится к технологии иммунобиологических лекарственных препаратов, в частности к производству химической холерной вакцины. Изобретение раскрывает способ получения таблетированной формы холерной бивалентной химической вакцины, который включает подготовку и смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563620
Дата охранного документа: 20.09.2015
25.08.2017
№217.015.d137

Способ пропитки изделий из пористого углерод-углеродного композиционного материала

Предлагаемое изобретение относится к области конструкционных материалов, работающих в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды и может быть использовано в химической, нефтехимической и химико-металлургической отраслях промышленности. В способе пропитки изделий из пористого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622061
Дата охранного документа: 09.06.2017
Показаны записи 1-10 из 11.
10.04.2013
№216.012.3451

Способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий

Изобретение относится к области исследования и анализа теплофизических свойств материалов и может быть использовано при определении коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких теплоизоляционных покрытий - λ. Способ определения коэффициента теплопроводности сверхтонких жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478936
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.06.2013
№216.012.50f7

Узел сопряжения рамы

Изобретение относится к области строительства, в частности к узлу сопряжения рамы. Технический результат заключается в упрощении изготовления рамы и ее узлов сопряжения ригеля рамы с колоннами. Узел сопряжения рамы включает решетчатый ригель и V-образную колонну. Ригель выполнен с поясами из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486320
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.07.2013
№216.012.5472

Способ изготовления сегментной фермы

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления сегментной фермы. Технический результат заключается в упрощении изготовления. Способ включает изготовление поясов, установку стержней треугольной решетки в узлах фермы и их соединение на болтах или на сварке....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487221
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.10.2013
№216.012.7362

Способ подготовки основания перед укладкой бетонной смеси в зимних условиях

Изобретение относится к строительству, а именно к подготовке в зимних условиях места (основания) для свежеукладываемой бетонной смеси на ранее уложенный и затвердевший бетон. Способ подготовки основания перед укладкой бетонной смеси за опалубку в зимних условиях включает очистку основания от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495195
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7367

Способ сборки однопролетной рамы

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу сборки однопролетной рамы. Технический результат заключается в упрощении сборки и монтажа рамы. Раму собирают из двускатной фермы, которую шарнирно опирают на жестко прикрепленные оголовки колонн. Ферму выполняют с нисходящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495200
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.01.2014
№216.012.94c9

Способ изготовления фермы с нисходящими раскосами

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления фермы с нисходящими раскосами. Технический результат заключается в снижении трудоемкости изготовления. Ферму выполняют из прямых коробчатых поясов с треугольной или раскосной решеткой. Односрезные концы раскосов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503783
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.06.2014
№216.012.d108

Грунтовая смесь для дорожного строительства.

Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог. Технический результат - повышение прочности на сжатие материалов из грунтовых смесей до 2 раз, достижение требуемого нормативными документами предела прочности на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519283
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.01.2015
№216.013.1b31

Дезинтегратор

Изобретение относится к устройствам для тонкого измельчения, смешивания и механической активации материалов, в том числе с наноструктурой, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где применяется дезинтеграторная технология. Дезинтегратор содержит корпус с загрузочным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538389
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2016
№216.015.2d4a

Способ тепловой обработки силикатного декоративного кирпича

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности для тепловой обработки силикатного декоративного кирпича. Технический результат заключается в улучшении качества кирпича путем повышения его прочности и сохранения заданного цвета и внешнего вида декоративного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579840
Дата охранного документа: 10.04.2016
13.10.2018
№218.016.915b

Установка для высокотемпературной переработки твердых бытовых отходов

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) с дальнейшим использованием твердых продуктов сгорания и выделяемой тепловой энергии. Техническим результатом является повышение эффективности процесса переработки ТБО с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669316
Дата охранного документа: 10.10.2018
+ добавить свой РИД