Определение теплопроводности методом трубы
К.1 Для определения теплопроводности тепловой изоляции трубы применяют установку (см. рисунок Д.1*), представляющую собой стальную трубу наружным диаметром 100-150 мм длиной не менее 2,0 м. Внутри трубы располагают нагревательный элемент, смонтированный на огнеупорном материале.
_____________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "рисунок К.1". - Примечание изготовителя базы данных.
1 - стальная труба; 2 - электронагреватель; 3 - испытуемый материал; 4 - охранная секция; 5 - термопары; 6 - вольтметр; 7 - амперметр; 8 - автотрансформатор; 9 - переключатель; 10 - гальванометр*; 11 - сосуд со льдом; 12 - самопишущий гальванометр
Рисунок К.1 - Установка для определения теплопроводности тепловой изоляции трубы
_______________
* Обозначение гальванометра на рисунке К.1 соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Нагревательный элемент разделяют на три самостоятельные секции по длине трубы. Центральная секция, занимающая 1/3 длины трубы, является рабочей, боковые секции служат для устранения утечек теплоты через торцы.
Трубу устанавливают на подставках на расстоянии 1,5-2 м от пола и стен помещения, в котором проводят испытания.
Температуру трубы и поверхности испытуемого материала измеряют термопарами. Путем регулировки электрической мощности, потребляемой охранными секциями, добиваются отсутствия перепада температур между рабочей и охранными секциями. Испытания проводят при установившемся тепловом режиме, при котором температура на поверхности трубы и изоляции постоянна во времени.
Расход электрической энергии рабочим нагревателем допускается определять как ваттметром, так и вольтметром и амперметром.
К.2 Теплопроводность тепловой изоляции , Вт/(м·°С), вычисляют по формуле
, (К.1)
где - тепловой поток, Вт, определяемый по формуле
, (К.2)
здесь - среднее измеренное значение силы тока, А;
- измеренное напряжение рабочего нагревателя, В;
- наружный диаметр оболочки, м;
- наружный диаметр стальной трубы, м;
- длина рабочей секции, м;