Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Способ определения коэффициента теплооб­мена термоэлектрических датчиков, заключаю­щийся в том, что приводят рабочий спай термо­электрического датчика в тепловой контакт с ис­следуемым материалом или средой, пропускают постоянный ток через спай и нагревают его до зна­чения температуры выше температуры исследуе­мого материала или среды, измеряют значение термоэлектродвижущей силы на свободных кон­цах термоэлектрического датчика, измеряют тем­пературу свободных концов и температуру исследуемого материала или среды, определяют коэффициент теплообмена спая датчика по математическому выражению, отличающийся тем, что прерывают ток через спай термоэлектрического датчика, измеряют термоэлектродвижущую силу на его свободных концах через временной интер­вал, равный 4-5 значениям тепловой постоянной времени датчика, пропускают ток того же значе­ния, но в противоположном направлении через спай, и охлаждают его до значения температуры ниже температуры исследуемого материала или среды, измеряют значение термоэлектродвижу­щей силы на свободных концах через тот же вре­менной интервал, а коэффициент теплообмена вычисляют по математическому выражению

где E1, Е2, E3 - значения термоэлектродвижущей силы соответственно после нагрева, без нагрева и после охлаждения спая термоэлектрического дат­чика;

F - поверхность нагрева или охлаждения спая тер­моэлектродов;

П - коэффициент Пельтье, зависящий от матери­алов термоэлектродов;

I - значение тока через спай термоэлектродов;

T1 - температура исследуемого материала или сре­ды;

То - температура свободных концов термоэлектро­дов.

Текст

Изобретение относится к области анализа материалов и среде помощью электрически нагреваемых термоэлектрических датчиков, температура которых определяется изменениями коэффициентов теплообмена датчика от теплового контакта с анализируемым материалом или средой и может быть использовано для определения концентрации компонентов газовой среды, скорости потоков жидкости, плотности материалов и веществ и других физических величин, функционально связанных с коэффициентом теплообмена подогревных термоэлектрических датчиков. Известен наиболее близкий к изобретению способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков [3], заключающийся в том, что приводят рабочий спай термоэлектрического датчика в тепловой контакт с исследуемым материалом или средой, нагревают его до значения температуры окружающей среды, измеряют значение термоэлектродвижущей силы на свободных концах термоэлектрического датчика, компенсируют тепловыделение в Спае эффектом Пельтье от электрического тока, пропускаемого через спай термоэлектрического датчика, а коэффициент теплообмена рассчитывают по формуле где Qk(I) - компенсирующий тепловой поток за счет эффекта Пельтье, пропорциональный току I; F поверхность теплообмена рабочего спая датчика; T1 - температура нагретого спая, пропорциональная термоэлектродвижущей силе; T0 - начальная температура спая датчика. Тепловыделение или поглощение тепла в исследуемой среде определяется по значению и направлению тока через спай термодатчика. Связь между электрическим током и тепловым потоком определяется или градуировкой, или расчетным путем при известных параметрах термоэлектрического датчика (или термобатарей). Однако известному способу присуща и невысокая точность. Это объясняется влиянием тепла Джоуля на компенсирующий тепловой поток, которое с одной стороны нарушает линейность между компенсирующей мощностью от эффекта Пельтье и электрическим током, с другой стороны неконтролируемо подогревают рабочий спай от части объемно выделяющегося тепла в электродах датчика. Кроме того на точность измерения температуры нагретого спая существенное влияние оказывает непостоянство коэффициента Зеебека для используемых термоэлектродов и зависимость его от температуры спая. В основу настоящего изобретения положена задача создать способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков, в котором обеспечивалась бы точность определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков нагреваемых за счет эффекта Пельтье в спае термоэлектрода с исключением влияния тепла Джоуля и непостоянства коэффициента Зеебека термоэлектродов. Поставленная задача решается тем, что в известный способ определения коэффициента теплообмена, который заключается в том, что приводят рабочий спай термоэлектрического датчика в тепловой контакт с исследуемым материалом или средой, пропускают постоянный ток через спай и нагревают его до значения температуры выше температуры исследуемого материала или среды, измеряют значение термоэлектродвижущей силы на свободных концах термоэлектрического датчика, измеряют температуру свободных концов и температуру исследуемого материала или среды, определяют коэффициент теплообмена спая датчика по математическому выражению, согласно изобретению, дополнительно введены следующие операции: прерывают ток через спай термоэлектрического датчика; измеряют термоэлектродвижущую силу на его свободных концах через временной интервал равный 4 - 5 значениям тепловой постоянной времени датчика; пропускают ток того же значения, но в противоположном направлении через спай, и охлаждают его до значения температуры ниже температуры исследуемого материала или среды; измеряют значение термоэлектродвижущейся силы на свободных концах через тот же временной интервал, а коэффициент теплообмена а вычисляют по математическому выражению где E1, E2, E3 - значения термоэлектродвижущей силы соответственно после нагрева, без нагрева и после охлаждения спая термоэлектрического датчика; F - поверхность нагрева или охлаждения термоэлектродов; П - коэффициент Пельтье, зависящий от материалов термоэлектродов; I - значение тока через спай термоэлектродов; T1 - температура исследуемого материала или среды; T0 - температура свободных концов термоэлектродов. Введенные операции позволяют получать дополнительную информацию о теплообмене рабочего спая термоэлектрического датчика и исследуемым материалом или средой. Операции измерения термоэлектродвижущей силы при прерывании тока через спай и измененном направлении протекающего тока позволяют расчетным путем исключить влияние тепла Джоуля на теплообмен спая датчика в исследуемой среде. Расчет коэффициента теплообмена по предложенному математическому выражению исключает постоянство коэффициента Зеебека на получаемый результат. Измерения термоэлектродвижущей силы после каждого переключения спустя временные интервалы, равные 4 - 5 значениям тепловых постоянных времени спая, позволяют разделить эффекты термоэлектродвижущей силы, отражающей процессы нагрева и охлаждения спая-датчика. Указанные отличия позволяют решить поставленную задачу на изобретательском уровне. На чертеже (фиг.) представлена схема устройства для определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков. Устройство содержит измерительную камеру 1, термоэлектрический датчик 2, состоящий из двух термоэлектродов 3, 4 и рабочего спая 5, двухполюсного переключателя 6 на три положения, источник 7 постоянного напряжения, миллиамперметр 8,. переменный резистор 9 и милливольтметр 10. Входы двухполюсного переключателя 6 соединены со свободными концами термоэлектродов датчика, рабочий спай 5 которого помещен в измерительную камеру 1. Противоположные выходы переключателя 6 соединены между собой и подключены к выходам источника 7 постоянного напряжения через миллиамперметр 8 и переменный резистор 9. К средним выходам переключателя 6 подключен милливольтметр 10. Сущность способа определения коэффициента теплоотдачи термоэлектрических датчиков заключается в следующем. Рабочий спай термоэлектрического датчика приводят в тепловой контакт с исследуемым материалом или средой. Пропускают через спай постоянный ток в таком направлении, чтобы видеть нагрев спая до температуры где T1 - температура исследуемого материала или среды; DT - температура перегрева спая датчика. Измеряют температуру T1 исследуемого материала или среды. Температура перегрева датчика определяется суммарной рассеиваемой электрической мощностью в спае и прилегающих участках термоэлектродов, а также теплообменом с окружающей средой где П - коэффициент Пельтье, зависящий от материалов термоэлектродов; I - ток, протекающий через спай термоэлектродов; r - сопротивление термоэлектродов; K - коэффициент, учитывающий долю тепла Джоуля, поступающего в спай; a - коэффициент теплообмена, зависящий от теплопроводности исследуемого материала или среды, а также скорости среды, если она подвижна; F - поверхность теплообмена спая термоэлектродов. Измеряют установившееся значение термоЭДС E1 на свободных концах термоэлектродов датчика и силу тока I, протекающего через спай. Для этого измерение термоЭДС E1 проводят после включения тока через временной интервал, равный 4 - 5 значениям тепловой постоянной времени датчика. После указанного интервала измеряемая термоЭДС равна где S - чувствительность термоэлектрического датчика, определяемая коэффициентом Зеебека; T0 температура окружающего воздуха, в котором расположены свободные концы термоэлектродов. Измеряют температуру T0 окружающего воздуха. Силу тока I выбирают из условия перегрева рабочего спая датчика на (5 - 10)К и допустимой плотности тока в термоэлектродах датчика. Затем прерывают ток через спай (I = 0) и измеряют после указанного интервала установившееся термоЭДС Далее пропускают через спай тот же ток I, но в противоположном направлении. В результате охлаждения спая термоэлектродов датчика его термоЭДС принимает значение Измеряют после указанного временного интервала установившееся значение термоЭДС E3. После проведения измерений термоЭДС определяют разность термоЭДС нагретого и охлажденного спая датчика Вычисляют относительную разность термоЭДС (6) с учетом значения ЭДС E2 из выражения (4). Из равенства (7) определяют коэффициент теплообмена спая термоэлектрического датчика и исследуемым материалом или средой По измеренным значениям термоЭДС E1, E2, E3, силе тока I пропускаемого через спай, и температурам T1 и T2 вычисляют коэффициент теплообмена a. Как видно из расчетного выражения (8), полученное значение a не зависит от количества тепла Джоуля, поступающего в спай термоэлектродов датчика, и чувствительности S датчика, определяемой коэффициентом Зеебека термоэлектродов. Указанные преимущества позволяют определить коэффициент теплообмена датчиков с полупроводниковыми электродами n- и p-типа, которые обладают более высокой чувствительностью при анализе состава и свойств различных материалов и сред. В качестве примера реализации способа рассмотрим работу устройства, изображенного на чертеже. Анализируемую смесь пропускают через измерительную камеру 1, где размещен термоэлектрический датчик 2. Свободные концы термоэлектродов 3 и 4 выведены из камеры и их температура определяется температурой T0 окружающего воздуха. Рабочий спай 5 датчика находится при температуре исследуемой смеси T1. Температуры T0 измеряются из известных способов (измерители температуры на чертеже не показаны). Вначале двухполюсный переключатель 6 устанавливают в верхнее положение. Ток, вызывающий дополнительный нагрев спая 5, протекает от источника 7 напряжения, а сила тока I через спай измеряется миллиамперметром 8 и регулируется переменным резистором 9. После нагрева спая 5 переключатель 6 переводится в среднее положение и производится отсчет значения термоЭДС E1 подогретого спая 5 по милливольтметру 10. Затем через временной интервал, равный 4 - 5 значениям тепловой постоянной времени датчика 2, производится следующий отсчет термоЭДС E2, который соответствует ненагретому спаю 5, находящемуся при температуре T1. После снятия отсчета двухполюсный переключатель 6 переводят в нижнее положение, при котором через спай 5 протекает тот же ток I, но в противоположном направлении. После охлаждения спая 5 до установившейся температуры, что достигается после временного интервала в 4 - 5 значений тепловой постоянной времени датчика 2, вновь переключатель б переводится в среднее положение и сразу же производится отсчет значения термоЭДС E3 - охлажденного спая по милливольтметру 10. По результатам измерений термоЭДС E1, E2, E3, силы тока I и значениям температур T0 и T1, по формуле (8) вычисляется коэффициент теплообмена a, по которому определяют состав и свойства анализируемой смеси. При экспериментальных исследованиях способа в качестве термоэлектрического датчика использовалась термопара типа ЗТХК с диаметром термоэлектродов 1,2мм, которая помещалась в воздушную среду с относительной влажностью 80%. Для перегрева рабочего спая при T0 = 2,93K и T1 = 473K (E2 - 6,51мВ) на 7K (E1 = 6,63мВ) через его спай пропускался ток I = 0,8А. Изменение направления тока на противоположное вызывало охлаждение рабочего спая на 6,2K (E3 = 6,41мВ). Рабочему спаю термопары придавалась шаровидная форма с диаметром 2,5мм, что создавало поверхность теплообмена с площадью ~2,85 × 10-6м2. Вычисление по формуле (8) с учетом коэффициента Пельтье П = 0,0065В позволило определить коэффициент теплообмена Изменение относительной влажности воздуха в измерительной камере от 40 до 98% обуславливало изменение коэффициента теплообмена от a мин = 274,9Вт/м2 K до a макс = 646,2Вт/м2 K. При этом значение коэффициента теплообмена не зависит от относительного уровня выделяемого или поглощенного тепла Пельтье в спае термопары и тепловых помех из-за выделяющегося тепла Джоуля в термоэлектродах.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of heat exchange coefficient of thermo-electric indicators

Автори англійською

Skrypnyk Yurii Oleksiiovych, Khimicheva Hanna Ivanivna, Kondrashov Serhii Ivanovych, Baliev Volodymyr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков

Автори російською

Скрипник Юрий Алексеевич, Химичева Анна Ивановна, Кондрашов Сергей Иванович, Балев Владимир Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 25/20

Мітки: коефіцієнта, датчиків, теплообміну, спосіб, визначення, термоелектричних

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-21893-sposib-viznachennya-koeficiehnta-teploobminu-termoelektrichnikh-datchikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення коефіцієнта теплообміну термоелектричних датчиків</a>

Подібні патенти