Metode și instrumente pentru monitorizarea radiației termice

Stand de laborator „Protecția împotriva radiațiilor termice BZ ZM“ permite să se familiarizeze cu metodele de măsurare a densității fluxului de căldură de pe suprafețe încălzite, și să evalueze eficacitatea proprietăților protectoare ale materialelor sub ma utilizate pentru haine de lucru și scuturi de protecție. Stand-reprezentare doresc să stabilească un tabel de laborator, pe care sunt plasate Appliance Elektrokom-min, unitatea indicator, o riglă, rafturi pentru instalarea de ecrane schimbabile suport pentru montarea capului de măsurare debitmetru căldură. Șemineul electric de uz casnic este folosit ca sursă de radiație termică. aspirator de uz casnic este utilizat ca sursă de „perdea de aer“ și este instalat sub suport podea. Suporturile pentru instalarea ecranelor de protecție înlocuibile asigură instalarea și înlocuirea rapidă a ecranului. Gama standard milimetrice metalic este proiectat pentru a măsura distanța de la sursa de căldură la radiații și capul de măsurare este fixat pe blatul mesei.







Instrumente pentru măsurarea intensității radiației termice

Pentru măsurarea intensității integrate a radiației termice este-utilizează dispozitive sunt sensibile la infraroșu și vizibil spec-tra - actinometru termoelectric, radiometru etc .. bolometru

Principiul de funcționare al actinometru termoelectric (RIS4), în funcție de capacitatea de absorbție diferită a benzilor de folie sereb-ryanoy înnegrit și strălucitor. Din cauza diferențelor de temperatură și porțiunile înnegrite nezachernen-TION de folie de argint, o termofile situată sub un curent electric. Intensitatea curentului este direct proporțională cu intensitatea radiației termice, ale cărei valori sunt citite din scala dispozitivului. Domeniul de măsurare este E 0-14000 W / m. eroarea de măsurare este de ± 175 W / m.

Metode și instrumente pentru monitorizarea radiației termice

Fig.4 Instrumente pentru măsurarea suprafețelor încălzite

Pentru a măsura temperatura suprafețelor încălzite ale echipamentului, se folosesc termometre și termocupluri de rezistență (termocupluri) sau de la distanță (pirometri, etc.).

Ordinea de desfășurare a activității și înregistrarea raportului







1. Conectați suportul la rețeaua de curent alternativ și la sursa de radiație termică a soclului panoului de comandă.

2. Porniți sursa de radiație termică (partea superioară) și contorul de căldură IPP-2m.

3. Instalați capul contorului de căldură în trepied, astfel încât acesta să fie deplasat la 100 mm de suport. mutați manual cremaliera de-a lungul unei linii, setarea capului ecartament la distanțe diferite de sursa de radiație termică, și de a determina intensitatea radiației termice la aceste puncte (definite ca media sa valoare de cel puțin 5 măsurători). Înregistrați măsurătorile din tabel. Pentru a calcula dependența valorii medii a intensității radiației termice pe distanță.

4. Prin instalarea diferitelor ecrane de protecție, determinați intensitatea radiației termice la anumite distanțe. Evaluați eficacitatea scuturilor de protecție conform formulei (2). Construiți un grafic al dependenței valorii medii a intensității radiației termice pe distanță.

5. Instalați scutul de protecție (conform instrucțiunilor profesorului). Așezați o perie largă a aspiratorului peste acesta. Porniți aspiratorul în modul aer de purjare, de ventilație, care simulează și după 2-3 mina-te (după stabilirea modului ecran termic) determinarea intensității unicitatii radiației termice la aceleași distanțe ca la pasul 3. firul Otse eficiența termică a combinat protecția conform formulei (2). Construiește un grafic al dependenței de intensitatea radiației termice pe distanță. Pe baza rezultatelor măsurătorilor, determinați eficiența "ventilației de evacuare" (cantitatea de căldură transportată de aspirator). Aceeași eficiență determinată prin măsurarea temperaturii scutului termic cu ajutorul temperaturii de măsurare Mod senzor ispol'uet-mations „ventilație“ IPP-2m și fără ea.

6. Porniți aspiratorul în modul "suflantă" și porniți-l. Prin direcționarea fluxului de aer către suprafața ecranului de protecție (modul "dashing"), repetați măsurătorile în conformitate cu paragraful 5. Comparați rezultatele măsurării din p. 5 și 6.

7. Atașați furtunul aspiratorului la un aspirator includ rafturi și re benching „blower“ dirijarea fluxului de aer aproape perpendicular pe fluxul de căldură (ușor înainte) - simula „perdea de aer“. Utilizând senzorul de temperatură IPP-2m, măsurați temperatura aerului la locul ecranelor termice fără o perdea de aer și cu un văl.

Raport privind activitatea de laborator

Tipul de protecție termică

D) Calculul eficienței ventilației de evacuare

1. Care este schimbul de căldură radiant între corpuri?

2. Cum se determină intensitatea radiației termice?

3. Ce determină cantitatea de căldură radiantă absorbită de corpul uman?

4. Care este modul cel mai eficient de emisie a căldurii?

5. Listați principalele măsuri pentru protejarea lucrătorilor împotriva posibilelor supraîncălziri.

6. Care este ecranarea suprafețelor radiante? Care sunt tipurile de ecrane?

7. Cum este determinată eficiența protecției împotriva radiației termice prin intermediul ecranelor?

8. Ce este ventilația?

9. Ce este schimbul de aer și frecvența schimbului de aer?

10. Ce dispozitive sunt utilizate pentru măsurarea intensității radiației termice?

5. SanPin 2.2.4.548-96. "Cerințe generale sanitare și igienice pentru iradierea termică a suprafețelor încălzite ale echipamentelor tehnologice".

Lucrare de laborator nr. 2







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: