BE365720A - - Google Patents

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BE365720A
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
    • G01K7/021Particular circuit arrangements

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



    Dispositif     compensateur   pour la mesure électrique de la con-   sommation   de chaleur, en   particulier   pour des radiateurs. 



   L'invention concerne   la   mesure électrique de la   consommation   de chaleur, en particulier   pour     des   radiateurs et elle vise une   réalisation   de la mesure   nécessaire   à cet effet des différences de   température,   permettant d'obtenir cette mesure en fonction, non pas (comme dans les ces connus jusqu'a   présent)   uniquementdes   différences   de température momentanées entreles   surfaces   des   radiateurs  d'une   part   et l'air d'autre   part.,   mais simultanément aussi d'un autre fac- teur essentiel,

   qui est l'augmentation de rendement   (augmen-        

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 tation du coefficient K de transmission de la chaleur) carac- téristique pour les radiateurs lorsque la différence de tem- pérature augmente, et qui atteint p   rfois   10 à 15 -.Ce n'est que si l'on tient   compte   également de cette   variation   de rendement que La mesure donne le   valeur   vra..e de la   consom-   mation réelle de chaleur. 



   L'invention est principalement étudiée pour que le rendement des éléments ou résistances thermiques du circuit de mesure de la différence de température, rendement qui est en principe proportionnel à la différence de température pré- dominante dans l'installation de chauffage, soit modifie ou compensé par l'action de résistances ou shunts perticutiers montés da.ns la. zone de chaleur dans   ion   de chauffa- ge, sur les surfaces des radiateurs ou des surfaces analogues et ayant un coefficient de   température   négatif ou positif tel que l'intensité du circuit de mesure augmente automatiquement avec la température dans une mesure correspondant exactement ou   presqu'exactement   à l'augmentation simultanée du rendement des radiateurs. 



   Les figures 1 à 4du dessin   annexé     nontrent   sché- matiquement quatre exemples de réalisation de l'invention.La figure 5 est un diagramme des courbes du courant du procédé connu et du procédé à compensation selon l'invention. 



   Dansles figures I et 3, les éléments sensibles à la chaleur sont une ou plusieurs piles thermiques 6 dont les soudures chaudes se trouvent sur les   radiateurs   ou dans une   utre   partie de la zone de chaleur 7 de l'installation de chauffage et dont les soudures froides se trouvent par exem- ple dans l'air. Lorsque l'installation de chauffage fonctionne, ces piles produisent un courant dans le circuit 8 qui contient , 

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 la résistance   normale   11 de   l'installation,   ainsi qu'un ap- pareil 5 servant lui-même d'instrument de   mesure; ou   action- nant un instrument de mesure, suivant la nature générale de l'installation envisagée de mesure de la   consomption   de chaleur. 



   Dans la figure 1 l'appareil 9 est court-circuité par   uhe   résistance 10 montée à un endroit   approprie   de la zone de chaleur   7   et ayant un coefficient de température positif tel et une grandeur telle par rapport aux résistances 11 et 12 de l'installation et de l'appareil 9, que le courent traversant l'appareil 9, lorsque la   température   de la zone de chaleur 7 augment, soit renforcé dans la même mesure que lerendement des radiateurs. La   résistance   10 peut être par exemple en   cuivre,   en fer ou en nickel. 



   Dans la figure 3, la résistance de   compensation   est montre en série avec l'appareil 9 et elle constitue dans ce cas une résistance 20 ayant un coefficient de tem- pérature négatif,   par   exemple du   charbon   ou un liquide. 



   Dans les exemples   représentés   par les figures 2 et 4, les   éléments   sensibles à la   chaleur   sont des résistances constituant,   comme   dans un   pont de   Wheatstone, les   branches   d'un circuit 8 contenant une source de courant 14.

   En ce qui concerne le montage des   résistances   de compensation 10 et 20 les figures ; et 4 correspondent respectivementaux figures 1 et 
Dans le diagramme de la figure 5,où les ordonnées sont des milli-ampères et les   abcisses   des différences de température, la courbe a   indique   l'augmentation d'intensité d'un circuit de mesure de la différence de température, lorsque la température. augmente, pour le cas dans lequel 

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 la mesure est effectuée comme d'habitude, c'est à dire que le courant de mesure est proportionnel à la différence de température.

   Lorsque la différence de température augmente de façon uniforme, comme on l'a supposé dans le   diagramme,   la courbe a est théoriquement une ligne droite; en pratique toutefois elle tend parfois, en raison des   propriétés   par- ticulières des matières utilisées pour les piles   thermiques   ou les résistances, à s'aplatir aux hautes   températures,   c'est-à-dire à augmenter encore   davantage   le défaut de pré- cision provenant de ce qu'on   n''   pas tenu compte de   l'au-.-   mentation de rendement des radiateurs. 



   La courbe b indique l'augmentation d'intensité dans le cas actuel de compensation autom tique de l'action directe des éléments 6, 13 sensibles à la chaleur. Lorsque la différence de   température     au;;:;rente   de façon uniforme dans l'installation, la courbe b qui s'écer e de le courbe a dans le sens positif est   inclinée   dans   ,¯.ne   mesure plus prononcée correspondant à l'augmentation de rendement des radiateurs. 



   Comme c'est indiqué plus haut, la présente com- pensation convient bien pour toutes les sortes de mesure de la consommation de chaleur, constituées par une mesure électrique de la différence de température ou agissant sur unetelle mesure, quel que soit le système de construction de l'installation de mesure. La ou les résistances de com- pensation 10, 20 ou, si on le désire, des combinaisons de ces résistances, peuvent être branchées sous forme de shunts ou de résistances en   série,,sur   des partiesdu cir- cuit autres que l'instrument de mesure 9 ou son équivalent, par exemple sur l'élément ou les éléments 6, 13 sensibles à la chaleur. 



    @  

Claims (1)

  1. RESUME.
    L'invention vise une installation de mesure de con- sommation de chaleur, en particulier pour des radiateurs, à mesure électrique de la différence de température des ra- diateurs et de leur ambiance, installation caractérisée par une ou plusieurs résistances de compensation montées dans le circuit de mesure de la différence de température et dans la zone de chaleur, résistances ayant, suivant qu'elles sont montées en s.rie ou en parallèle avec les éléments de mesure sensibles à la chaleur ou avec l'instrument de mesure ou un dispositif agissant sur celui-ci, un coefficient de tem- pérature négatif ou positif tel qu'on obtienne ainsi auto- matiquement;
    pendant la marche, une correction correspondant aux variations de capacité dans le débit de chaleur des ra- diateurs, variations correspondant à la différence de tem- pérature.
BE365720D BE365720A (fr)

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