
- •Саратовский государственный технический университет теплопроводность
- •Саратов 2006 введение
- •Требования безопасности труда
- •Основные положения методы определения коэффициента теплопроводности
- •Лабораторная работа 1 определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов методом трубы
- •Лабораторная работа 2
- •Определение коэффициента теплопроводности
- •Сыпучих материалов методом шара
- •Лабораторная работа 3 определение коэффициента теплопроводности металлического стержня
- •Лабораторная работа 4
- •Определение тепловых потерь и эффективности
- •Тепловой изоляции трубопровода
- •С помощью тепломера
Лабораторная работа 4
Определение тепловых потерь и эффективности
Тепловой изоляции трубопровода
С помощью тепломера
Цель работы: ознакомление с методом теплового контроля эффективности изоляции трубопроводов в промышленных условиях, определение тепловых потерь с 1 м2наружной поверхности и 1 погонного метра длины изолированного трубопровода, а также коэффициента теплопроводности и критического диаметра изоляции с помощью тепломера.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для проверки эффективности тепловой изоляции трубопроводов в промышленных условиях служит тепломер. В основу работы тепломера положен метод дополнительной стенки. Он заключается в том, что на поверхность изоляции, тепловые потери с которой необходимо определить, плотно крепится дополнительная стенка известной толщинысдопс известным коэффициентом теплопроводностисдоп(рис. 4.1.).
Измерив
температурыtс2иtс3на поверхности
дополнительной стенки или их разность
,
можно определить удельный тепловой
поток, проходящий через нее, по формуле
(4.1)
Е
Рис.4.1.
Постановка задачи в общем виде к описанию
процесса переноса теплоты в основной
и дополнительной плоских стенках.
и соответственно к проблеме точности
его измерения.
Повысить точность измерения перепада температур в дополнительной стенке позволяет многоспайная дифференциальная термопара. Она представляет собой большое количество термопар, соединённых между собой в специальной последовательности. В этом случае даже небольшому перепаду температур соответствует значительная электродвижущая сила, которая достаточно точно измеряется простым гальваметром.
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Экспериментальная лабораторная установка, представленная на рис. 4.2, состоит из металлической трубы 1 с нанесённой на неё тепловой изоляцией 2. Торцы этой изолированной трубы 6 также теплоизолированы.
Внутри трубы расположен электронагреватель 5. Тепловая мощность, выделяемая электрическим нагревателем, регулируется лабораторным трансформатором 12. Величина этой мощности определяется по показаниям амперметра А и вольтметра V.
Рис.4.2. Схема экспериментальной установки и измерений для определения тепловых потерь с поверхности изолированного трубопровода с помощью тепломера: 1 - труба;
2 - тепловая изоляция трубы; 3 - охранные пояса дополнительной стенки;
4 - измерительный пояс (тепломер) дополнительной стенки; 5 - электронагреватель;
6 - тепловая изоляция торцов; 7 – переключатель термопар (тумблер);
8 - милливольтметр; 9 – термопары; 10 - контрольная лампочка; 11 - выключатель;
12 - лабораторный трансформатор; 13 – многоспайная дифференциальная термопара; 14 – потенциометр.
К внешней поверхности слоя изоляции плотно прикреплён, в виде дополнительной стенки, измерительный пояс 4 (тепломер). Он представляет собой резиновый пояс толщиной 3 мм, шириной 60мм и длиной окружности 425мм. С целью устранения неучтённых потерь теплоты с торцов измерительного пояса, с обоих сторон, вплотную к этим торцам, установлены охранные пояса 3. Они отличаются от измерительного пояса только меньшей шириной.
Для
измерения перепада температуры по
толщине тепломера в него вмонтировано
100 термоэлементов (термопар), соединённых
между собой последовательно по схеме
дифференциальной термопары 13. При этом
чётные спаи термоэлементов расположены
на одной стороне тепломера, а нечётные
– на другой стороне. Термическое
сопротивление теплопроводности тепломера
можно считать постоянным. С учётом
этого, согласно уравнению (4.1), величина
определяемого удельного теплового
потокаqFимеет прямо пропорциональную зависимость
от измеряемого перепада температуры
.
Если тепломер изготовлен в заводских
условиях, то шкала его вторичного прибора
тарируется непосредственно в единицах
измеренияqF,
т.е. в Вт/м2. В рассматриваемой
лабораторной установке температурный
перепад измеряется потенциометром
ПП-63 в милливольтах. Для перехода кqFслужит график зависимостиqF
= ƒ(Δtcдоп),
расположенный на стенде.
Измерение температуры на внутренней и наружной поверхности слоя тепловой изоляции служат термопары 9, подключённые через переключатель 7 к милливольтметру 8.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Проверить готовность установки к работе: включение установки по контрольной лампочке, подключение тепломера к потенциометру, работу лабораторного трансформатора и переключателя термопар, показания приборов.
Приготовить протокол измерений. Форма протокола приводится ниже.
Установить с помощью трансформатора заданную преподавателем силу тока, питающего электронагреватель. Показания амперметра и вольтметра занести в протокол измерений.
Через 15 – 20 минут начать измерения разности температур в тепломере (измерительном поясе) с помощью потенциометра ПП – 63, а также температуры на внутренней и наружной поверхностях тепловой изоляции с помощью милливольтметра. Для измерения температуры окружающей среды использовать соответствующий стеклянный термометр. Измерения повторять через каждые 5 минут.
После достижения стационарного температурного режима, когда показания температур на протяжении последних 3 – х замеров остаются неизменными, измерения и записи их результатов закончить.
Внимание!Включение и выключение тока, как и изменение его величины, выполняется в присутствии и под наблюдением преподавателя.
Протокол измерений к лабораторной работе 4
Опыт№___________Время начала__________Время окончания__________Дата_______
№ изме- рения |
Режим работы электронагревателя |
Температура окруж. среды |
Перепад температуры в тепломере |
Температура поверхности изоляции | ||||||||
Ток J, A |
Напряжение V, B |
tж, 0С |
tж, мВ |
Δt |
Внутренней tc1, 0С |
Наружной tc2, 0С | ||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2 3 …. |
|
|
|
|
|
|
|
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Для обработки используются только такие результаты измерений, которые получены при установившемся тепловом состоянии экспериментальной установки.
Экспериментальная
величина удельного теплового потока
qF,
проходящего через тепломер, определяется
из графикаqF
= ƒ(Δt)
по измеренному в лабораторной работе
температурному перепадуΔt
в милливольтах (см. протокол измерений).
График находится на стенде. При
установившемся тепловом состоянии
величинаqFравна тепловым потерям с 1м2поверхности тепловой изоляции.
В практике часто используется понятие линейных тепловых потерь. Пересчёт тепловых потерь с 1м2поверхности изоляции на 1 погонный метр длины цилиндрического слоя этой изоляции выполняется по формуле
ql =qF·π·d2, (4.2)
где d2– наружный диаметр тепловой изоляции (d2=135мм).
Рассмотренная в данной лабораторной работе экспериментальная установка, кроме тепловых потерь, позволяет экспериментально определять величину коэффициента теплопроводности тепловой изоляции. Для этого используется следующая формула
,
(4.3)
где d1– внутренний диаметр тепловой изоляции (d1= мм);tc1иtc2– измеренная температура соответственно на внутренней и наружной поверхности тепловой изоляции.
Для полной оценки эффективности тепловой изоляции трубопровода знаний о величине тепловых потерь qFи коэффициента теплопроводности λизнедостаточно. Чтобы их дополнить, сначала, с использованием полученных результатов измерений, необходимо найти коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции в окружающую среду. В данном случае известное уравнение Ньютона – Рихмана принимает вид
α2 =qF/(tc2 – tж), (4.4)
где α2– коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности изоляции в окружающую среду;tж– температура окружающей среды.
После этого вычисляется критический диаметр тепловой изоляции по формуле
.
(4.5)
Для
окончательного заключения об эффективности
исследованной тепловой изоляции
необходимо сравнить величину
с внутренним диаметром изоляцииd1.
Если
меньше или равняетсяd1,
то наложенная тепловая изоляция
эффективна. В противном случае, т.е. при
большеd1, нанесённая
на трубопровод тепловая изоляция может
увеличивать тепловые потери, а не
уменьшать их, как должно быть. Следовательно,
либо полностью, либо частично затраты
в тепловую изоляцию могут быть
бесполезными.
Основные результаты измерений эксперимента заносятся в таблицу по прилагаемой форме.
Таблица 4.1
Основные измерения и результаты эксперимента
№ опыта |
J, A |
V, B |
мВ |
qF, Вт/м2 |
ql, Вт/м |
λиз, Вт/(мК) |
α2, Вт/(м2К) |
мм |
1 2 3 … |
|
|
|
|
|
|
|
|
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Отчет о выполненной работе должен содержать следующее:
название лабораторной работы;
цель работы;
основные понятия и формулы;
схему экспериментальной установки и измерений;
протокол измерений;
обработку результатов эксперимента;
заключение об эффективности изоляции.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Чем отличаются физические процессы теплопроводности и теплоотдачи?
Чем отличаются между собой количество теплоты, тепловой поток и плотность теплового потока?
Каков физический смысл коэффициента теплопроводности и его размерность?
Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи и его размерность?
Какие материалы относятся к теплоизоляционным?
Какие факторы влияют на величину коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов?
Напишите формулы частных и полных термических сопротивлений однослойных плоских и цилиндрических стенок.
Напишите формулы частных и полных термических сопротивлений многослойных плоских и цилиндрических стенок.
Что называется критическим диаметром изоляции?
Какие тепловые потери в лабораторной работе измеряет тепломер?
Напишите и объясните условие эффективности применения тепловой изоляции на трубопроводах.
Какие факторы влияют на величину критического диаметра изоляции?
Для подготовки к выполнению лабораторной работы 4 и отчётeрекомендуются следующие разделы из приведённого в методических указаниях списка литературы: [1] – с.17 – 44; [2] – с.7 – 40; [3] – с.5 – 34.
ЛИТЕРАТУРА
Цветков Ф.Ф. Тепломассообмен/ Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. Учебное пособие для вузов. М.: Изд – во МЭИ, 2005.505 с.
Исаченко В.П. Теплопередача/ В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. М.: Энергоиздат, 1981. 416 с.
Антропов Г.В. Теплопроводность/ Г.В. Антропов, Ю.И. Акимов, А.В. Васильев. Учебное пособие по курсу «Тепломассообмен». Саратов: РИЦ СГТУ, 1995. 82с.
Клименко А.В. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник/ А.В. Клименко, В.М. Зорин и др. М.: Изд – во МЭИ, 2001, 564 с.
Арленинов И.К. Теплотехнические измерения и приборы/ И.К. Арленинов, А.М. Чертыков, С.В. Новичков. Саратов: РИЦ СГТУ, 2005. 40с.
Солодов А.П. Практикум по теплопередаче/ А.П. Солодов, Ф.Ф. Цветков, А.В. Елисеев и др. М.: Энергоатомиздат, 1986. 296 с.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение |
2 |
Методы определения коэффициента теплопроводности |
3 |
Измерение физических величин |
4 |
Определение погрешности эксперимента |
6 |
Лабораторная работа 1. Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов методы трубы |
8 |
Лабораторная работа 2. Определение коэффициента теплопроводности сыпучих материалов методом шара |
13 |
Лабораторная работа 3. Определение коэффициента теплопроводности металлического стержня |
19 |
Лабораторная работа 4. Определение тепловых потерь и эффективности изоляции трубопровода с помощью тепломера |
27 |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Методические указания
к выполнению лабораторных работ
по дисциплине «Тепломассообмен»
Составили: МЕДВЕДЕВ Валерий Алексеевич
СИЗОВ Владимир Алексеевич
МОТОРИН Никита Борисович