Dokumenteringar av mätningar med TLC (Thermocrome liquid crystals)



Relevanta dokument
Erik Björk Tillämpad termodynamik och kylteknik KTH

Tryckmätningar på standardkylskåpet ER8893C

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.

Bildskärmar och synergonomi

OPTIK läran om ljuset

Övning 1 Dispersion och prismaeffekt

Instuderingsfrågor extra allt

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens

blå blomma öga sko kylskåp blomma bil kuvert ljus blus flagga boll bälte kök hus jacka Vit / Vitt Svart / Svart Röd / Rött Grön / Grönt

Föreläsning 2 (kap , 2.6 i Optics)

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion)

Fysikalisk mätning av vägmarkeringars area

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

5. Elektromagnetiska vågor - interferens

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013)

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Optik. Läran om ljuset

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

Så skapas färgbilder i datorn

Övning 6 Antireflexbehandling. Idén med antireflexskikt är att få två reflektioner som interfererar destruktivt och därmed försvagar varandra.

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Videosignalen. Blockdiagram över AD omvandling (analogt till digitalt)

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

Manual för RN

för gymnasiet Polarisation

Metod för termografisk mätning VV Publ. Nr 2006: Innehållsförteckning:

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Tentamen i Fotonik , kl

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

BANDGAP Inledning

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

Inverkan av skruvhål i PE-folie i vägg med WarmFiber cellulosa lösullsisolering

Laboration 4, TNGD10 Rörliga medier

Digitalisera analoga bilder

Kort introduktion till POV-Ray, del 1

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V Typ Benämning Best.nr.

Vilka nivåer är möjliga att nå

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson PX (3) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson PX (3) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.se.

Fackindelning för diskkorg/förhöjningsram Art. nr 003

Vad skall vi gå igenom under denna period?

Övning 6 Antireflexbehandling


Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Monteringsanvisningar

Bruksanvisning. Swema AB Tel: För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta:

Geofysisk undersökning inom fastigheten Ibis 6, Oskarshamn.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

Manual. Kalibreringsugn LTH Pontus Bjuring Gerlich

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG

Bildredigering i EPiServer & Gimp

LED-Neon IP68. Översiktsbroschyr. Tel: e-post:

3.1 Snickeri. Virkesval och -hantering

Belysning KATK (08/11)SV. Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) Internet:

Tentamen i Fotonik , kl

Malmliknande jord från Norr Amsberg

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ.

KTH Tillämpad Fysik. Tentamen i. SK1140, Fotografi för medieteknik. SK2380, Teknisk fotografi , 8-13, FA32

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011

IDEA-CX V.I.C

R4 Radon Monitor Instruktionsmanual

för M Skrivtid re (2,0 p) används för (2p) (3,0 p) vattenbad?

Böjning och interferens

Projektarbete Kylska p

Handledning för dig som gör det själv

Att välja underlag.

AstroSwedens mikroskopskola - nybörjarmikroskopi. AstroSwedens mikroskopiskola att använda mikroskop

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden.

Gauss Linsformel (härledning)

* Bygg en solcellsdriven färgsnurra

Diffraktion och interferens

Cyberphoto testar Nikon D300s för undervattensbruk

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15

Golvplattor KMAB

INSTRUKTION MÄTNING OLJENIVÅ I OLJEAVSKILJARE

Energiomvandling Ottomotor, Energi A 7,5 hp

VistaCam ix briljanta bilder och en utmärkt kariesdiagnostik

Fysikalisk optik. Övningshäfte

FÄLTMÄTINSTRUKTION C.A 1510

Simulering av soldrivet torkskåp

KTH Tillämpad Fysik. Tentamen i Teknisk Fotografi, SK2380, , 9-13, FB52

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

bilder för användning

Transkript:

Dokumenteringar av mätningar med TLC (Thermocrome liquid crystals) Utförda under hösten -99. KTH Energiteknik, Brinellvägen 60, klimatkammare 3 av Erik Björk Sammanfattning Mätningar utfördes med s.k. Termokroma flytande kristaller applicerade på ett vanligt kylskåps standardförångare. Härigenom kunde förångarens temperaturfält i viss mån åskådliggöras. En temperaturdifferens på ca 0,2 C uppmättes mellan köldmediekanalen och dess beflänsade omgivning. Metoden är ganska svåranvändbar. Bl.a. måste kalibrering utföras under rådande förhållanden (inställningar, belysning, vinkel, avstånd, färgtjocklek m.m.) vilket var svårt bl.a. därför att en relativt stor yta betraktades som var ojämnt belyst. Ett annat problem var färglagrets tjocklek som kanske varierade utöver ytan och störningar från frostpåslag på förångaren som gjorde tolkningen färg till temperatur svår. Bakgrund Efter mätningar på det sk typskåpet ER8893C med infraröd kamera.(temperature measurement on Z-bond evaporator using IR-camera. Erik Björk 990630) visade det sig att den betraktade förångaren i stort sett var isoterm under stationära förhållanden och att IR-kamerans upplösning ej var tillräcklig för att åskådliggöra individuella köldmediekanaler. I teorin erbjuder termokroma flytande kristaller en hög temperaturupplösning. T.ex. ger ett omslagsintervall från blått till rött på 1 C en upplösning på 1/256=0,004 C om en omtolkning från färg till temperatur på 256 steg kan göras. Inkapslade flytande kristaller på vätskeform inköptes från Hallcrest i England med ett smalt temperaturfönster (blått till rött) på 17,9 till 19,9 C. Våglängd RÖD>> GUL> GRÖN>> BLÅ>> -19,9 C -17,9 Termokroma flytande kristaller temperatur till färg Temperatur 1

Mätningarnas utförande Förångaren av typ bond i standardskåpet ER8893C grundmålades med svart ogenomskinlig färg. Ovanpå detta sprayades den transparenta färgen med de inkapslade termokroma flytande kristallerna. En videokamera anslöts till PC så att bilder kunde lagras i datorn. Kameran försågs med ett vitt ringljus och monterades i en öppning i kylskåpsdörren. Öppningen isolerades för minsta möjliga temperaturinläckning. Temperaturen mättes med termoelement typ T för att möjliggöra kalibrering. Mätningarna utfördes i klimatkammare med varierbar omgivningstemperatur. Efter kalibrering som utfördes vid olika temperaturer balanserades förångarens temperatur in i de termokroma flytande kristallernas temperaturfönster (dvs 17,9 till 19,9 C) genom att omgivningens temperatur justerades. Mätningarna utfördes alltså under stationära förhållanden. Isolerad låda kylskåp Kamera med ringljus Mätdator temperatur Mätdator färganalys Mätuppställning för TLC 2

Kalibrering. Vid kalibreringen filmades förångaren samtidigt som temperaturen uppmättes med termoelement. Genom att knyta samman färgtonen med uppmätt temperatur i samma punkt på förångaren erhölls en kalibreringskurva. I mätdatorn omvandlades pixlarna i den erhållna bilden till sk hue-värden (färgton). Det visade sig att metodens geometriska upplösning var begränsad då pixlarna inom ett visst isotermt område spred med avseende på färgton. Tydligen måste ett område betraktas (ej tillräckligt med en pixel) för att erhålla ett stabilt medelvärde på färgtonen. Vid kalibreringen analyserades områden på ca 1 cm i diameter. Ett problem som uppstod var frostpåslag på förångaren. Innan kalibreringen torkades därför förångaren och en kompressoravfuktare användes i klimatkammaren för att åstadkomma torraste möjliga klimat. Kalibreringen utfördes under s.k. pull down d.v.s. direkt efter start. Färgtonsfördelning inom området Exempel på analys av färgton på pixlar inom ett område 3

Kalibreringskurva LC 140 120 evap low 100 fär gt on 80 (h ue) 60 80 40 20 6 C 6/80=0,075 C upplösning 0-30 -20-10 0 10 20 Temperatur C (från termoelement) Kalibringskurva TLC Kalibreringen gav en temperaturupplösning på ca 0,075 C med antagande om linjärt samband temperatur - färgton. Ur diagrammet framgår att omslagsintervallet sträckte sig under 20 C och totalt var ca 6 C. Resultat Färgtonen tolkades i rektangulära fält som placerades på, respektive under och över köldmediekanalen. Placering Färgton Temperaturdifferens till (medelvärde) köldmediekanal (K) Över 144,7 0,248 På köldmediekanal 141,4 0 Under 144,1 0,202 Temperaturdifferensen till över- resp. undersida av kanal är alltså ca 0,2 C. Ingen feluppskattning har utförts se dock kommentarer till mätning. 4

Färgtonsfördelning över kanal Färgtonsfördelning på kanal 5

Färgtonsfördelning under kanal Kommentarer till mätning Metoden var relativt svåranvänd. Att applicera en genomskinlig färg i ett jämnt tunt skikt över en stor yta är svårt. Frostpåslag på förångaren gav störningar i färgtonsspektrat. Metoden är alltså olämplig vid låga temperaturer såvida ej ett tillräckligt torrt klimat kan erhållas. Ojämnheter i belysningen visade sig också påverka den genom färgtonen översatta temperaturen. Genom att variera belysningens intensitet visades att färgtonen ändrades och därmed den analyserade temperaturen. (belysningens strålningsvärme var lågt då det leds via optisk kabel) 6

Nedanstående något förbryllande kalibreringskurvor för två olika positioner på förångaren erhölls vid en tidigare mätuppställning där belysningen och kameran placerades på större avstånd från förångaren. Förmodligen blev här förångaren ojämnt upplyst genom reflexer vilket ledde till två kalibreringskurvor. Under dessa förhållanden (längre avstånd) blev dessutom signal/brusförhållandet sämre vilket gav en lägre temperaturupplösning. Dubbla kalibreringskurvor för två olika positioner Slutsats Under bästa signal brusförhållande gav denna metod en temperaturupplösning på ca 0,075 C. Temperaturen över och under köldmediekanalen var ca 0,2 C högre än mitt på köldmediekanalen. Detta kan tyda på att kokning sker utöver hela förångarkanalen dvs att förångarkanalen är fullständigt vätt. Som mätmetod är TLC ganska svåranvänd. Ett mer direkt och flexibelt åskådliggörande av temperaturfältet erhålls med en IR-kamera. Erik Björk 001209 7