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      太陽能用水平熱管傳輸功率測量不確定度評定

      2013-09-13 04:46:40王春景馮偉杰蔡德軍單進
      太陽能 2013年18期
      關(guān)鍵詞:水套輸入量溫度傳感器

      ■ 王春景 馮偉杰 蔡德軍 單進

      一 引言

      熱管式太陽能承壓好、效率高、具有抗凍防凍性能、節(jié)約能源、使用方便,受到人們青睞。但在多層和高層住宅及特殊使用條件中,用戶希望將太陽能熱水器安裝在各樓層的陽臺或者立墻面,由于受到空間位置限制,大多數(shù)情況下需要水平安裝。普通的熱管式太陽能熱水器在水平放置時傳熱效果差,因此開發(fā)了一種能夠在水平狀態(tài)下工作的太陽能熱水器熱管,簡稱水平熱管。

      水平熱管傳熱性能決定了太陽能熱水裝置的集熱效率。之所以采用熱管這樣的高導(dǎo)熱能力的元件,主要是看中其熱阻小、傳熱能力強的優(yōu)點[2]。根據(jù)熱管熱阻的定義,熱阻是由導(dǎo)熱元件兩端的溫度差與傳輸功率的比值表征的,因此傳輸功率是水平熱管產(chǎn)品檢測中非常重要的參數(shù)。

      術(shù)語“不確定度”源于英語“uncertainty”,原意為不確定、不穩(wěn)定、疑惑等,是一個定性表示的名詞,現(xiàn)用于描述測量結(jié)果時,將其含義擴展為定量表示,即定量表示測量結(jié)果的不確定度。任何測量都存在缺陷,所有的測量結(jié)果都會或多或少地偏離被測量的真值,因此在給出測量結(jié)果的同時,還必須指出測量結(jié)果的可靠程度,來表示測量結(jié)果質(zhì)量的好壞,本文利用測量結(jié)果的不確定度表示。測量不確定度表示被測量之值的分散性,因此不確定度表示一個區(qū)間,即被測量之值可能的分布區(qū)間。本文通過分析水平熱管傳輸功率測量結(jié)果的不確定度,進而確定水平熱管檢測裝置的可靠性。

      二 水平熱管傳輸功率裝置

      水平熱管傳輸功率檢測裝置采用水冷水加熱方式,如圖1所示。由于水平熱管正常工作狀態(tài)為水平放置,因此檢測時,測試臺上的熱管一般也為水平放置。為了克服負傾角的問題,熱管安裝在測試臺上時,將冷凝段抬高角度約1?,熱管蒸發(fā)段保持水平狀態(tài)。熱管蒸發(fā)段被套在加熱水套中。加熱水從水套下部進入,上部流出。水套內(nèi)徑為熱管外直徑加10mm,水套外部布置保溫層,冷卻水同樣采用水套組成,內(nèi)襯保溫材料,以減少熱損失。

      冷凝段水套的冷卻水同樣是下進上出。檢測熱水套進出口溫度、加熱水流量,冷水套進出口溫度、冷卻水流量。熱水套進水由恒溫控溫系統(tǒng)提供,確保進水溫度在70±0.3℃;冷凝段的冷卻水由另一恒溫控溫系統(tǒng)提供,冷卻水進水溫度在30±0.3℃。該工況較為接近熱水器實際工況。溫度測量全部采用熱電阻,流量由科隆質(zhì)量流量計測量。在進行測試過程中,從冷卻循環(huán)水管路中的轉(zhuǎn)子流量計觀察流道中是否出現(xiàn)氣泡。測試過程中冷卻段的熱交換量作為熱管傳輸功率。

      三 測量不確定度評定

      水平熱管傳輸功率測量過程為:在規(guī)定試驗條件下,使用水平熱管傳輸功率檢測裝置,對水平熱管進行傳輸功率測量,由計算機軟件自動記錄檢測裝置熱水套進出口溫度和流量,冷水套進出口溫度和流量,并自動算出水平熱管傳輸功率值,進行顯示和存儲。試驗結(jié)果取試驗狀態(tài)穩(wěn)定一段時間內(nèi)的平均值。

      1 不確定度來源分析

      建立數(shù)學模型

      式中,Q為熱管傳輸功率,W;Cp為冷水比熱容,J/(Kg℃);m·為冷水質(zhì)量流量,kg/s;to為冷水出口溫度,℃;ti為冷水進口溫度,℃。

      從數(shù)學模型可以看出,水平熱管傳輸功率測量不確定度主要來源于以下幾方面:

      (1)冷水出口溫度傳感器精度引入的輸入量to的標準不確定度u1;

      (2)冷水進口溫度傳感器精度引入的輸入量ti的標準不確定度u2;

      (3)質(zhì)量流量計誤差引入的輸入量m·標準不確定度u3;

      (4)由于測量的各種不可知因素引入的不確定度分量,通過多次重復(fù)測量,用統(tǒng)計分析得出的標準差,作為A類標準不確定度分量uA。

      在進行傳輸功率重復(fù)性測量時,測量次數(shù)為n(n>5),利用貝塞爾公式算出的試驗標準差s來表示A類標準不確定度,即

      測量過程中,環(huán)境溫度控制在20℃~30℃,環(huán)境濕度控制在≤80%,且無其他如振動、強電流引起的干擾,由環(huán)境變化引起的不確定度因素可忽略不計。

      2 不確定度的評定

      (1)A類標準不確定度評定

      對同一只水平熱管樣品進行6次獨立測量,測量值分別為148.47W、142.92W、149.41W、149.19W、150.21W、145.37W。依據(jù)公式(2),重復(fù)測量的實驗標準差為s=2.84W,則A類標準不確定度為:

      (2)B類標準不確定度評定

      B類標準不確定度uB包括3部分:冷水出口溫度傳感器引起的輸入量to的標準不確定度u1;冷水進口溫度傳感器引起的輸入量ti的標準不確定度u2;質(zhì)量流量計引起的輸入量m·標準不確定度u3。

      冷水出口溫度傳感器為PT1000,A級,精度為±0.15℃,屬于均勻分布,所以

      冷水進口溫度傳感器為PT1000,A級,精度為±0.15℃,屬于均勻分布,所以

      質(zhì)量流量計為0.2級,測量范圍為(0.3~1.5)kg/min,該質(zhì)量流量計的精度為±0.15%,使用時流量設(shè)置為25kg/h,屬于均勻分布,所以

      根據(jù)不確定度的傳播規(guī)律,必須求出傳播系數(shù)或靈敏系數(shù)。

      因數(shù)學模型Q=Cp·m··(to-ti),所以靈敏系數(shù)分別為:

      查表可得30℃水的比熱容Cp=4179J/(kg·K),流量調(diào)節(jié)為m·=25/3600kg·s-1,根據(jù)經(jīng)驗to-ti取最大值6K,則

      因此B類合成標準不確定度為

      (3)合成標準不確定度

      以上各不確定度的來源不同,即引入各不確定度分量的因素相互獨立,因此合成標準不確定度為

      (4)擴展不確定度

      取置信概率P=95.54%,查表得Kp=2,所以擴展不確定的評定

      根據(jù)上述的評定,對同一熱管樣品進行傳輸功率測量,某次測得傳輸功率為147.60W,則傳輸功率測量結(jié)果為:Q=147.60W,U=9.10W (K=2)。

      四 結(jié)論

      根據(jù)以上測量不確定度的分析和評定過程可知,在測量水平熱管傳輸功率時,將每年溫度傳感器和質(zhì)量流量計溯源所得到的測量不確定度作為計算B類標準不確定度分量的依據(jù),而通過測量傳輸功率的重復(fù)性數(shù)據(jù)作為A類測量不確定度分量。這樣得出的測量不確定度雖然是一個固定值,但由于是基于實際操作的,從實用性方面考慮具有比較好的可信度。

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