Испытание должно быть проведено с инфракрасным нагревателем, горизонтально установленным в соответствии с инструкциями изготовителя.
Если не задано иное, то применяют требования ГОСТ Р 54448 (подраздел 7.1).
7.2.1. Общие положения
Рабочая зона должна иметь объем, в котором возможна установка инфракрасного нагревателя, и должна:
a) обеспечивать достаточную вентиляцию, чтобы удалять продукты горения и тепло, вырабатываемое инфракрасным нагревателем;
b) иметь температуру окружающей атмосферы на уровне (20 +/- 5) °C;
c) позволять устанавливать датчики, свободные от влияния сквозняков.
Температура датчика должна быть проверена до и после проведения измерений:
a) для охлаждаемых воздухом датчиков температура должна быть на уровне (20 +/- 5) °C;
b) для датчиков с водяным охлаждением температура охлаждающей воды не должна изменяться больше чем на +/- 5 °C на протяжении всего испытания.
7.2.1.2. Выбор метода испытания
Лучистый КПД инфракрасного нагревателя может быть определен методом, приведенным либо в 7.2.2, либо в 7.2.3.
Инфракрасный нагреватель должен быть установлен на высоте между 2 и 2,5 м и первоначально отрегулирован в соответствии с требованиями 7.1.
Испытание должно быть проведено при настройке инфракрасного нагревателя на номинальную подводимую тепловую мощность. Если нагреватель рассчитан для работы в определенном диапазоне подводимой тепловой мощности, то он настраивается на минимальные и максимальные номинальные значения <1> (см. ГОСТ Р 54448, подпункт 7.1.3.2). При этом подается один из испытательных газов той категории, в которую входит испытуемый инфракрасный нагреватель (см. ГОСТ Р 54448, пункт 7.1.1).
--------------------------------
<1> Испытание при максимальной подводимой тепловой мощности не следует проводить, если известно, что наименьший выход излучения достигается при номинальной минимальной подводимой тепловой мощности.
7.2.2.2. Оснастка и аппаратура
7.2.2.2.1. Механическая оснастка
Чтобы позиционировать датчики на воображаемой огибающей поверхности вокруг инфракрасного нагревателя, требуется подвижная жесткая конструкция, имеющая градуированную металлическую дугу окружности радиусом R, на которой крепятся датчики (радиометры). Эта конструкция вращается на своей вертикальной оси. Радиус R металлической дуги должен быть в пределах диапазона, показанного на рисунке 3.
Примечание - Необходимо проверить, что максимальная плотность потока излучения не превышает максимальное значение, допустимое для определенного инфракрасного нагревателя.
![]() 1 - съемный защитный экран;
2 - радиометр; 3 - параллель; 4 - меридиан; R - радиус,
измеренный от центра окружности дуги до поверхности
радиометра, величиной в пределах от 1,54 до 1,88 м.
Для любого одного измерения радиус дуги не должен
изменяться больше чем на +/- 20 мм.
Рисунок 3. Оснастка для проведения испытания по методу A
Испытательное оборудование должно:
a) обеспечивать при испытании инфракрасного нагревателя длиной больше 1,3 м такую регулировку, чтобы центр дуги совпадал с одним из двух краев плоскости отсчета уровня излучения;
b) при испытании инфракрасного нагревателя длиной 1,3 м или менее обеспечивать совпадение центра дуги с центром плоскости отсчета уровня излучения (см. рисунок 1);
c) быть установлено в зоне проведения испытания, где площадь пола является достаточной для маркировки на нем позиций измерения;
d) иметь съемный или убирающийся экран защиты от излучения перед каждым датчиком, чтобы маскировать его от инфракрасного нагревателя. Экран защиты от излучения должен быть сконструирован и расположен таким образом, чтобы поверхность экрана, обращенная к датчику, находилась в состоянии теплового равновесия в атмосферных условиях рабочей зоны (см. 7.2.1.1). Общее расположение и конструкция такого защитного экрана показана на рисунке 4;
e) предоставлять отдельный экран защиты от излучения для каждого датчика, который не должен отражать излучение в направлении любого другого датчика;
f) в подходящих случаях предоставлять направляющий брус, чтобы позиционировать металлическую дугу по длине инфракрасного нагревателя.
![]() 1 - экран защиты от излучения; 2 - датчик (радиометр);
3 - отражающий алюминиевый лист; 4 - изоляция толщиной 15 мм;
5 - матовая черная неотражающая поверхность
7.2.2.2.2. Измерительная аппаратура
Характеристики датчика
Используемые датчики должны иметь:
a) коэффициент чувствительности, который не изменяется больше чем на +/- 3% в диапазоне температур окружающей среды от 15 °C до 30 °C;
b) постоянную чувствительность либо в диапазоне длины волны от 0,8 до 40 мкм, либо в другом диапазоне, который должен быть заявлен в протоколе испытания (см. 7.2.2.5) <1>;
c) угол охвата, равный или более 170°. Не должно быть большого разброса значений чувствительности в зависимости от изменения угла падения излучения;
d) постоянную чувствительность в пределах плотности потока излучения от 10 до 1100 Вт/м2;
e) установленное подходящее окно, исключающее влияние на радиометр сквозняков, которое позволяет:
- иметь угол обзора, равный или более 170°;
- максимизировать передачу излучения в диапазоне от 2 до 9 мкм;
f) поправочный коэффициент окна
--------------------------------
Позиции датчиков
Датчики должны быть расположены в позициях, чтобы:
a) в случае, когда используют один датчик, предусматривалась возможность его перемещения по длине металлической дуги и позиционирования через каждые (20 +/- 1)° (между 10° и 90°);
b) в случае, когда используют несколько датчиков, они должны быть позиционированы по длине дуги через каждые (20 +/- 1)° (между 10° и 90°);
c) измерительная поверхность была направлена по касательной к поверхности перемещения металлической дуги.
Примечание - Рекомендуется экранировать лицевую сторону перед термоэлементами от облучения и пыли, когда датчики не используются для проведения измерений. Следует принимать меры для предотвращения случайного обратного излучения от отражающих поверхностей в пределах обзора радиометра 180°. В связи с этим не рекомендуется носить белую одежду и иметь оборудование белого цвета в месте проведения испытания.
7.2.2.3. Рабочая зона
Рабочая зона должна соответствовать следующим условиям:
a) иметь стены и потолки, которые должны быть изолированы от внешних воздействий (например, солнечного света через окна и отопительного оборудования);
b) иметь внутренние поверхности, обработанные для снижения радиационного отражения (матовые неотражающие поверхности);
c) быть расположенной таким образом, чтобы температура стены и потолка не изменялась более чем на +/- 5 °C на протяжении измерительной фазы испытания.
7.2.2.4. Порядок действий
7.2.2.4.1. Поверхность интегрирования
Поверхность интегрирования должна быть заключена в пределах внешней границы перемещения дуги [см. рисунки 5, a) и 5, b)] так, что:
a) для инфракрасных нагревателей длиной меньше или равной 1,3 м центр полусферы должен быть в центре излучающей контрольной поверхности;
b) для инфракрасных нагревателей длиной больше 1,3 м поверхность интегрирования характеризуется половиной длины цилиндра, равной эффективной длине излучателя, ось которого совпадает с контрольной поверхностью. Эта поверхность должна быть ограничена в своих крайних точках двумя половинками полусфер;
c) в случае, когда излучатель является симметричным (например, линейная труба), исследование излучения должно быть ограничено до следующих частей сферы:
- одна четверть сферы для инфракрасного нагревателя длиной меньше или равной 1,3 м (результат должен быть умножен на два);
- одна четверть цилиндра плюс две четверти полусферы для инфракрасного нагревателя длиной больше 1,3 м (результат должен быть умножен на два).
![]() 1 - меридиан; 2 - параллель;
3 - идентификация позиций датчиков; A - позиция
датчика; L - длина контрольной поверхности цилиндра;
C - число позиций дуги по длине цилиндра
(метод испытания A) - инфракрасный
нагреватель длиной больше 1,3 м
Рисунок 5. Интегрирующая поверхность инфракрасного
нагревателя (метод испытания A)
![]() 1 - меридиан; 2 - параллель; 3 - идентификация
позиций датчиков; A - позиция датчика
(метод испытания A) - инфракрасный
нагреватель длиной меньше 1,3 м
Рисунок 5, лист 2
7.2.2.4.2. Измерение
Каждый датчик подключают к милливольтметру потенциометрического, электронного типов или к электронному устройству, имеющему полное входное сопротивление, по меньшей мере, 1 МОм и чувствительность 1 мкВ.
Снимают измерения в спокойной атмосфере на инфракрасном нагревателе в состоянии термического равновесия, когда он работает в режиме настройки, по 7.2.2.1.
Примечание - Необходимо измерять наружную температуру измерительного прибора, чтобы убедиться в отсутствии его перегрева.
Точки проведения измерений должны быть расположены на пересечении параллелей и меридианов [см. рисунки 5 a), и 5, b)] так, что:
a) для инфракрасных нагревателей длиной меньше или равной 1,3 м точка измерения должна быть на полусфере, а пересечения должны быть на меридианах 0°, 20°, 40° и т.д. до 180° с параллелями 10°, 30°, 50° и т.д. до 90° [см. рисунок 5, b)];
b) для инфракрасных нагревателей длиной больше 1,3 м точка измерения должна быть на половине полусферы [см. рисунок 5, a)], а пересечения в крайних точках должны быть на меридианах 10°, 30°, 50° и т.д. до 170° с параллелями 10°, 30°, 50° и т.д. до 90°.
На половине цилиндра, необходимого для контрольной поверхности длиной L для числа измерений N, пересечения должны быть в точках, заданных следующим выражением:
, (1)где N - число сделанных измерений на пересечениях с параллелями 10°, 30°, 50° и т.д. до 90°.
Отношение
Испытание должно быть выполнено по следующим этапам:
a) измерение напряжения во всех точках, показанных в пределах воображаемой границы. Эти измерения должны быть сделаны с защитным экраном от излучения и без него (см. рисунок 4).
Плотность потока излучения E, Вт/м2, вычисляют по формуле
, (2)где
S - чувствительность радиометра, мкВ/(Вт/м2);
b) интегрирование в пределах огибающей каждой четверти сферы и четверти цилиндра, чтобы получить значение излучения, принятого от инфракрасного нагревателя, и его вклад в излучаемую мощность (см. Приложения B и C);
c) определение измеренной выходной мощности
- для инфракрасных нагревателей длиной меньше или равной 1,3 м
, (3)где
- для инфракрасных нагревателей длиной больше 1,3 м
, (4)где
d) вычисление номинальной подводимой тепловой мощности, рассчитанной на основе низшей теплоты сгорания испытательного газа,
где
где V - объемный расход подводимого газа в режиме испытания, м3/ч;
p - давление подачи газа, кПа;
Примечание -
e) вычисление лучистого КПД
где
где
Примечание - Для вычисления
Требования, приведенные в разделе 6, должны быть удовлетворены.
Из-за сложности испытания рекомендуется регистрировать полученные результаты в протоколе испытания (примеры см. в Приложениях B, C и E).
7.2.3.1. Общие положения
Инфракрасный нагреватель должен быть установлен в соответствии с требованиями, приведенными 7.1, и подвешен, по меньшей мере, на высоте 1,2 м над уровнем пола.
7.2.3.2. Оборудование для проведения испытания
7.2.3.2.1. Общие требования к радиометру
Для измерений можно использовать один или больше радиометров одновременно, имеющих чувствительность к плотности излучения в минимальном диапазоне значений длины волны от 0,8 до 40 мкм.
Каждый радиометр должен пройти поверку в соответствии с требованиями Приложения F.
Должны применяться только радиометры, которые имеют управляемое термостатом водяное охлаждение и продувку азотом для интегрирования сферы.
Примечание - Пример отработанной и проверенной конструкции радиометра приведен в Приложении G.
7.2.3.2.2. Механическое испытательное оборудование
Испытательное оборудование должно обеспечивать следующее:
a) горизонтальную подвеску инфракрасного нагревателя в соответствии с требованиями 7.1;
b) устойчивое подвижное расположение для проведения испытаний, которое дает возможность правильно настраивать радиометр в измерительной плоскости.
Примечание - Настройку можно осуществлять вручную или автоматически.
7.2.3.2.3. Позиции радиометра для проведения измерений
Перед началом испытания необходимо определить узловые точки первого и последнего измерительного модуля, где пересекаются параллельные и перпендикулярные линии. Это достигается путем измерения плотности излучения на краю отражателя, а узловые точки или измерительные модули находятся там, где плотность излучения меньше 1% максимального значения плотности излучения, измеренной под инфракрасным нагревателем.
Радиометр должен быть позиционирован в узловых точках измерительной решетки (см. рисунок 2).
7.2.3.3. Рабочая зона
Испытание должно быть проведено в рабочей зоне, имеющей пол с неотражающими поверхностями.
7.2.3.4. Методика испытания
7.2.3.4.1. Принцип измерения
Выходная мощность излучения устанавливается радиометрическим методом, которым измеряется плотность потока излучения в измерительной плоскости, а измеренные значения интегрируют по площади измерительной решетки.
7.2.3.4.2. Метод измерения
Радиометр помещают в каждой из узловых точек, заданных в 3.5, с максимальным отклонением 3 мм (по каждой из трех осей), а измерение плотности излучения осуществляют в установившемся режиме для снятия отсчета.
Оси радиометра не должны иметь наклон больше 2° от перпендикуляра.
Примечание - Рекомендуется регистрировать последовательность проведения измерений, используя автоматическую систему.
7.2.3.5. Вычисление выходной мощности излучения
Выходная мощность излучения
Выходную мощность излучения вычисляют по формуле
, (9)где
Среднюю плотность излучения для измерительного модуля
, (10)где
- координаты узловых точек измерительной решетки.Плотность потока излучения в узловых точках
, (11)где U - напряжение сигнала датчика, В;
S - чувствительность радиометра, В/(Вт/м2).
7.2.3.6. Вычисление подводимой тепловой мощности
Подводимая тепловая мощность инфракрасного нагревателя, вычисляют по формулам (5) и (6) (см. подпункт 7.2.2.4.3).
7.2.3.7. Вычисление лучистого КПД
Требования раздела 6 должно быть удовлетворено.
7.2.3.8. Протокол испытания
Из-за сложности испытания рекомендуется регистрировать полученные результаты в протоколе испытания (см. Приложения H и J).
(обязательное)
ОКНА
Поправочный коэффициент окна
a) позиционирование радиометра под инфракрасным нагревателем и на подходящей дистанции от него. Затем окно должно быть снято, а датчик перемещен, чтобы получить максимальное напряжение
Примечание - Может потребоваться экранировать датчик от сквозняков, чтобы свести к минимуму разброс показаний приборов.
b) повторная установка окна без перемещения датчика, отмечая уменьшение напряжения
c) поправочный коэффициент окна вычисляется для каждого окна по формуле
, (A.1)где
d) порядок действий, изложенный в перечислениях a) - c), повторяется для каждого типа инфракрасного нагревателя.
(справочное)
ЛУЧИСТОГО КПД (МЕТОД ИСПЫТАНИЯ A)
B.1. Общая информация, подлежащая регистрации
Тип оборудования _______________________ Модель _________________________
Поставщик ______________________________ Производитель __________________
Категория нагревателя __________________ Испытательный газ ______________
Техник _________________________________ Дата проведения испытания ______
Номинальная подводимая тепловая Измеренная подводимая тепловая
мощность
Относительная влажность воздуха ________ Температура горючего газа
(до испытания) ______________ °C
Температура воздуха Температура горючего газа
(до испытания) ______________________ °C (после испытания) ___________ °C
Температура воздуха Горючий газ (
(после испытания) ___________________ °C (после испытания) ______________
Горючий газ (
(до испытания) ________________________ ____________________ мкВ/(Вт/м2)
Радиус четверти сферы/цилиндра ______ м Число позиций на дуге цилиндра
N ______________________________
Длина трубы L _______________________ м
L/N _________________________________ м
B.2. Результаты измерений
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Позиция измерения ?Результат измерения, Вт?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть сферы (конец горелки) Q ? ?
? (R)1 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть сферы (противолежащий конец) Q ? ?
? (R)2 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть цилиндра (сторона горелки) Q ? ?
? (R)3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть цилиндра (противоположная сторона) Q ? ?
? (R)4? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Суммарная выходная мощность излучения ? ?
?Q = Q + Q + Q + Q ? ?
? (R)M (R)1 (R)2 (R)3 (R)4 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Измеренная выходная мощность излучения
![]() Выходная мощность излучения
![]() Лучистый КПД
![]() (справочное)
C.1. Протокол результатов испытаний - четверть сферы (конец горелки и противолежащий конец)
![]() Выходную мощность излучения
![]() ![]() Выходную мощность излучения
![]() C.2. Протокол результатов испытаний - четверть цилиндра (конец горелки и противолежащий конец)
![]() Выходную мощность излучения
![]() ![]() Выходную мощность излучения
![]() C.3. Протокол результатов испытаний - половина сферы для инфракрасных нагревателей длиной меньше или равной 1,3 м
![]() Выходную мощность излучения
![]() (обязательное)
НА ПОГЛОЩЕНИЕ В ВОЗДУХЕ (МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ A И B)
D.1. Общие положения
Учитывают поглощение энергии только:
a) водяным паром
b) углекислым газом
Требования настоящего приложения могут быть применены к определению лучистого КПД по методу, приведенному в 7.2.2, или по методу приведенному, в 7.2.3.
D.2. Средняя толщина излучающего слоя газа
Среднюю толщину излучающего слоя газа D, м, вычисляют по формуле
, (D.1)где L - длина излучающей поверхности, м;
R - радиус до радиометра от центра плоскости начала отсчета уровня излучения (для метода A), м; или минимальная дистанция между радиометром и плоскостью начала отсчета (для метода B), м.
D.3. Поглощение излучения водяным паром
Показатель поглощения излучения водяным паром
, (D.2)где D - средняя толщина излучающего слоя газа, м;
, (D.3)где rh - относительная влажность;
. (D.4)Значения для
и n вычисляют по формулам (D.5), (D.6) и (D.7) соответственно: ; (D.5) ; (D.6) , (D.7)где D - средняя толщина излучающего слоя газа, м.
D.4. Поглощение излучения углекислым газом
Показатель поглощения излучения углекислым газом
, (D.8)где
D - средняя толщина излучающего слоя газа, м;
. (D.9)Значения
и n равны:![]() ![]() n = 0,527;
(при содержании в воздухе ).D.5. Суммарное поглощение излучения
Поправочный коэффициент на поглощение излучения водяным паром и углекислым газом в воздухе
, (D.10)где
. (D.11)Формула (D.11) действительна для значений
между 0 и 1 кПа x м.D.6. Метод вычислений
Выходную мощность излучения
(справочное)
E.1. Лучистый КПД - полученные данные и вычисление
Тип оборудования: трубчатый Модель: 000
инфракрасный нагревательный
Поставщик: ABC Производитель: XYZ
Категория нагревателя:
Техник: И.И. Иванов Дата проведения испытания:
05.04.2011
Номинальная подводимая тепловая Измеренная подводимая тепловая
мощность
Относительная влажность воздуха _________ Температура горючего газа
(до испытания): 221 °C
Температура воздуха Температура горючего газа
(до испытания): 23,2 °C (после испытания): 223 °C
Температура воздуха
(после испытания): 23,5 °C
Горючий газ (
(до испытания): 5,6 (после испытания): 5,7
Радиус четверти сферы/цилиндра: 1,65 м Чувствительность радиометра:
8,3 мкВ/(Вт/м2)
Длина трубы L: 4,8 м Число позиций на дуге цилиндра
(N): 6
L/N: 0,8 м
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Позиция измерения ?Результат измерения, Вт?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть сферы (конец горелки) Q ? 1537,27 ?
? (R)1 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть сферы (противолежащий конец) Q ? 641,61 ?
? (R)2 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть цилиндра (сторона горелки) Q ? 3524,52 ?
? (R)3 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Четверть цилиндра (противоположная сторона) Q ? 4316,41 ?
? (R)4? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Суммарная выходная мощность излучения ? 10019,84 ?
?Q = Q + Q + Q + Q ? ?
? (R)M (R)1 (R)2 (R)3 (R)4 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Выходная мощность излучения
![]() Лучистый КПД
![]() E.2. Выходная мощность излучения - полученные данные и вычисление
E.2.1. Четверти сфер (конец горелки и противолежащий конец)
![]() Выходную мощность излучения
![]() ![]() Выходную мощность излучения
![]() E.2.2. Четверти цилиндров (конец горелки и противолежащий конец)
![]() Выходную мощность излучения
![]() ![]() Выходную мощность излучения
![]() (обязательное)
F.1. Калибровка радиометра
F.1.1. Общие положения
Калибровка радиометра осуществляется сравнением с "абсолютно черным телом" <1>. Плотность потока излучения внутри "абсолютно черного тела", Вт/м2, сравнивается с напряжением выходного сигнала, В. График поверочной функции является прямой линией через начало координатной системы, показывающей выходной сигнал, В, в функции плотности излучения (см. рисунок F.1). Во время калибровки радиометр должен работать в таком же режиме, в каком он работает при измерении излучения под нагревателем, используя ту же самую проводку, усилитель и другие компоненты.
--------------------------------
<1> Абсолютно черное тело - идеальное тело, полностью поглощающее всю падающую на него лучистую энергию.
![]() для инфракрасного нагревателя
F.1.2. Метод калибровки в сравнении с "абсолютно черным телом"
В этом методе используется "абсолютно черное тело" со сферической полостью из керамики, имеющей внутренний диаметр 300 мм. Сферическая полость должна быть нагрета до температуры не более 600 °C. Она имеет отверстие (апертуру) такого же диаметра, как радиометр, подлежащий поверке.
Через апертуру радиометр вставляется в сферическую полость "абсолютно черного тела" так, что передняя поверхность радиометра выравнивается с внутренней поверхностью сферической полости. Излучение от внутренней горячей поверхности черного тела передается на радиометр и дает адекватный выходной сигнал, В.
Калибровка при температуре "абсолютно черного тела" до 600 °C является достаточной.
Примечание - "Абсолютно черное тело"
Плотность потока излучения E, Вт/м2, при температуре T, К, отнесенную к температуре радиометра 20 °C, вычисляют по формуле Стефана-Больцмана
, (F.1)где
![]() Чувствительность радиометра при каждом значении температуры вычисляют, используя выражение
где S - чувствительность радиометра, В/(Вт/м2);
U - напряжение сигнала датчика, В.
Калибровка осуществляется по всему диапазону плотности потока излучения от инфракрасного (светового) нагревателя (или трубчатого нагревателя). Это обеспечивается калибровкой на нескольких значениях температуры "абсолютно черного тела". Для каждой температуры проводят, по меньшей мере, три измерения и рассчитывают среднеарифметическое из полученных данных. Для снятия каждого показания требуется предварительное достижение температурного равновесия при каждом значении температуры калибровки. Чувствительность по всему диапазону плотности потока излучения устанавливается по отдельным значениям чувствительности, используя графический метод и статистические средства. По данным плотности потока излучения строится график зависимости в сравнении с напряжением выходного сигнала радиометра (см. рисунок F.1). Коэффициент корреляции задается наиболее подходящей прямой линией через начало системы координат (см. рисунок F.2).
Калибровка должна быть сделана для значений плотности потока излучения величиной меньше
![]() F.2. Пример с решением
Данные калибровки радиометра для инфракрасного нагревателя приведены в таблице F.1.
Таблица F.1
Калибровка радиометра для инфракрасного нагревателя
В соответствии с рисунком F.1, используя формулу (F.2), вычисляют величину чувствительности радиометра, S, В/(Вт/м2)
![]() (справочное)
G.1. Принципиальные особенности конструкции радиометра
Принципиальные особенности конструкции радиометра показаны на рисунке G.1.
![]() 1 - продувка азотом; 2 - вход и выход
водяного охлаждения; 3 - пластина I (охлаждаемая водой);
4 - пластина II; 5 - пироэлектрический детектор;
6 - пластина III; 7 - пластина IV
Излучение поступает в радиометр через верхнее отверстие (в пластине I) и отражается несколько раз на внутреннюю поверхность интегрирующей сферы. Излучение собирается пироэлектрическим детектором. Чтобы избежать непосредственного приема излучения детектором, в центре интегрирующей сферы устанавливают горизонтальный позолоченный диск. Верхнее отверстие имеет острые кромки, а сфера внутри имеет золотое покрытие (толщина слоя золотого покрытия от 5 до 10 мкм) с тем, чтобы получать диффузное отражение инфракрасного излучения. Прием излучения пироэлектрическим детектором периодически прерывается колесиком прерывателя. Сигнал с выхода детектора управляется электронной схемой для достижения его непрерывности в пределах между 0 и 10 В.
G.2. Техническая конструкция радиометра
На рисунке G.1 показана конструкция радиометра, подходящая для целей настоящего стандарта. Он состоит из четырех медных пластин, соединенных между собой винтами.
Радиометр требуется охлаждать водой для защиты электронной схемы, детектора и прерывателя. Температуру этих частей необходимо поддерживать на уровне (25 +/- 2) °C. Температуру охлаждающей воды следует контролировать, во избежание чрезмерного охлаждения или нагрева. Для этой цели устанавливается термометр.
Внутренние части следует непрерывно вентилировать сухим азотом с расходом около 2 дм3/ч, чтобы не допускать проникновение внутрь радиометра продуктов горения, пыли и т.д.
Частоту вращения, с которой колесико прерывает прием излучения, следует регулировать таким образом, чтобы избежать частоты, кратные 50. Это необходимо для правильной работы усилителя, получающего питание от сети электроснабжения.
G.3. Пироэлектрический детектор
Рекомендуется использовать пироэлектрический детектор с электрооптическим кристаллом, изготовленным, например, из танталата лития
, вместе с адекватным окном для передачи излучения, например, сделанным из бромида калия (KBr) с защитным слоем, рассчитанным на спектральный диапазон от 0,8 до 40 мкм. Пироэлектрический детектор используется в режиме напряжения. В этом режиме чувствительность детектора зависит от частоты вращения колесика прерывателя. Нормально детектор может быть использован в частотном диапазоне 30 - 4000 Гц с положительной полярностью (положительный сигнал на выходе увеличивается с интенсивностью плотности излучения). Установку и использование детектора необходимо осуществлять по инструкциям изготовителя. Электрическую проводку следует предохранять от влияний электромагнитной совместимости.Чувствительность детектора может быть изменена изменением частоты вращения колесика прерывателя. Частоту вращения колесика прерывателя следует поддерживать по возможности постоянной.
(справочное)
ЛУЧИСТОГО КПД (МЕТОД ИСПЫТАНИЯ B)
H.1. Общая информация, подлежащая регистрации
H.1.1. Данные по инфракрасному нагревателю и испытанию
Испытательная лаборатория _________________________________________________
Техник ____________________________ Дата испытания _________________
Круглый нагреватель _______________ Трубчатый нагреватель __________
Тип оборудования __________________ Модель _________________________
Поставщик _________________________ Изготовитель ___________________
Длина нагревателя _______________ м Ширина нагревателя _____________
Номинальная подводимая тепловая
мощность
Низшая теплота сгорания испытательного газа
и давления 101,325 кПа ____ кВч/м3
H.1.2. Технические данные радиометра
Название/номер радиометра
Тип датчика _______________________________________________________________
Система охлаждения ________________________________________________________
Сертификат о поверке ______________________________________________________
Чувствительность радиометра S ___________________________________ В/(Вт/м2)
Тип продувочного газа _________ Расход продувочного газа __________
Температура датчика ___________ °C Температурная поверка датчика __ °C
Частота прерывателя ___________ Гц Блокировка напряжения питания
усилителя _______________________ В
H.1.3. Технические данные плоскости измерений
Число точек замера (параллельно с продольной осью): _______________________
Число точек замера (перпендикулярно с продольной осью): ___________________
Длина измерительной решетки ______ м Ширина измерительной решетки ____ м
Число измерительных модулей _______ Площадь измерительного модуля ___ м2
Площадь измерительной решетки ____ м2
Плотность излучения за пределами линий величиной меньше 1% максимального
значения: Да/Нет.
H.2. Результаты измерений
H.2.1. Информация об испытании
H.2.2. Условия окружающей среды при испытании
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ??????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура воздуха в начале испытания, °C ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура воздуха в конце испытания, °C ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Влажность окружающей среды в начале испытания, %? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Влажность окружающей среды в конце испытания, % ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Атмосферное давление p в начале испытания, кПа ? ? ? ? ? ?
? a ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Атмосферное давление p в конце испытания, кПа ? ? ? ? ? ?
? a ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H.2.3. Данные о подводимой тепловой мощности и количестве подводимого газа
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ?????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Категория газа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тепловой эквивалент W , кВт x ч/м3 ? ? ? ? ? ?
? i ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Низшая теплота сгорания H , кВт x ч/м3 ? ? ? ? ? ?
? i ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расход газа, м3/ч, в условиях окружающей среды ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура газа t , °C ? ? ? ? ? ?
? a ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расход газа, м3/ч, при 15 °C и 101,325 кПа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная подводимая тепловая мощность Q , кВт ? ? ? ? ? ?
? M ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная подводимая тепловая мощность/Номинальная ? ? ? ? ? ?
?подводимая тепловая мощность Q /Q , % ? ? ? ? ? ?
? M m ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Давление на входе газа, кПа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Давление на сопле горелки, кПа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительное давление в камере горелки, кПа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H.2.4. Данные продуктов сгорания
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ??????????????????????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Объем CO , % ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -1 ? ? ? ? ? ?
?CO, млн ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -1 ? ? ? ? ? ?
?CO после коррекции, млн ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Объем O , % ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура, °C ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H.2.5. Данные поглощения излучения водяным паром и углекислым газом
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Средняя толщина излучающего слоя газа D, м ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Парциальное давление водяного пара ? ? ? ? ? ?
?при давлении окружающей среды, кПа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура t , °C, поверхности излучения ? ? ? ? ? ?
? w ? ? ? ? ? ?
?Примечание - 350 °C - для трубчатого ? ? ? ? ? ?
?нагревателя, 900 °C - для круглого ? ? ? ? ? ?
?нагревателя. ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент в уравнении для показателя эмиссии? ? ? ? ? ?
? -1 -1 ? ? ? ? ? ?
?водяного пара k , кПа x м ? ? ? ? ? ?
? H O ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель эмиссии водяного пара эпсилон ? ? ? ? ? ?
? H O ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель поглощения излучения водяным паром ? ? ? ? ? ?
?A ? ? ? ? ? ?
? H O ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель эмиссии углекислого газа эпсилон ? ? ? ? ? ?
? CO ? ? ? ? ? ?
? 2? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель поглощения излучения углекислым ? ? ? ? ? ?
?газом A ? ? ? ? ? ?
? CO ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поправочный коэффициент площади поверхности ? ? ? ? ? ?
?C ? ? ? ? ? ?
? альфа бета ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поправочный коэффициент на поглощение ? ? ? ? ? ?
?излучения водяным паром и углекислым газом ? ? ? ? ? ?
?в воздухе A ? ? ? ? ? ?
? TOT ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
H.2.6. Результаты измерения выходной мощности излучения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ??????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура датчика t в начале испытания, °C ? ? ? ? ? ?
? s ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура датчика t в конце испытания, °C ? ? ? ? ? ?
? s ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная выходная мощность излучения Q , Вт? ? ? ? ? ?
? (R)M ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная выходная мощность излучения после ? ? ? ? ? ?
?коррекции на поглощение Q , Вт ? ? ? ? ? ?
? (R)c ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Лучистый КПД R ? ? ? ? ? ?
? f ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Инициалы, фамилия: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Подпись: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
J.1. Общая информация
Испытательная лаборатория: ABC
Техник: И.И. Иванов Дата испытания: 14.04.2011
Круглый нагреватель: Нет Трубчатый нагреватель: Да
Тип оборудования: ABC Модель: ABC
Поставщик: ABC Производитель: XYZ
Длина нагревателя: 5,24 м Ширина нагревателя: 0,49 м
Номинальная подводимая Категория газа: G20
тепловая мощность: 22 кВт
Низшая теплота сгорания испытательного газа
9,45 кВт x ч/м3.
J.2. Технические данные радиометра
Название/номер радиометра: ABC
Тип датчика: пироэлектрический детектор
Система охлаждения: вода
Сертификат о поверке: 003/2011
Чувствительность радиометра S:
![]() Тип продувочного газа: Азот Расход продувочного газа: 2 дм3/ч
Температура датчика: 22,6 °C Температурная поверка датчика: 24,2 °C
Частота прерывателя 205 Гц Блокировка напряжения питания
усилителя: +/- 15 В
J.3. Технические данные измерительной решетки
Число точек замера (параллельно с продольной осью): 54
Число точек замера (перпендикулярно с продольной осью): 11
Длина измерительной решетки: 5,3 м Ширина измерительной решетки: 1,0 м
Число измерительных модулей: 530 Площадь измерительного модуля:
Площадь измерительной решетки: 5,3 м2 0,01 м2
Излучение, присутствующее за пределами линий, меньше 1% максимального
значения: Да/Нет.
J.4. Результаты измерений
J.4.1. Информация об испытании
J.4.2. Условия окружающей среды при испытании
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ??????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура воздуха в начале испытания, °C ? 23,0 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура воздуха в конце испытания, °C ? 24,5 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Влажность окружающей среды в начале испытания, %? 24,0 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Влажность окружающей среды в конце испытания, % ? 23,2 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Атмосферное давление p в начале испытания, кПа ?102,400? ? ? ? ?
? a ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Атмосферное давление p в конце испытания, кПа ?102,000? ? ? ? ?
? a ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
J.4.3. Данные о подводимой тепловой мощности и количестве подводимого газа
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ???????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Категория газа ? G20 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Тепловой эквивалент W , кВт x ч/м3 ?12,9 ? ? ? ? ?
? i ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Низшая теплота сгорания H , кВт x ч/м3 ?9,45 ? ? ? ? ?
? i ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расход газа, м3/ч, в условиях окружающей среды ?1,98 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура газа t , °C ?17,4 ? ? ? ? ?
? a ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Расход газа, м3/ч, при 15 °C и 101,325 кПа ?2,04 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная подводимая тепловая мощность Q , кВт ?19,26? ? ? ? ?
? M ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная подводимая тепловая мощность/Номинальная? 88 ? ? ? ? ?
?подводимая тепловая мощность Q /Q , % ? ? ? ? ? ?
? M m ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Давление на входе газа, кПа ?2,000? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Давление на сопле горелки, кПа ?1,057? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Относительное давление в камере горелки, кПа ?-1,4 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
J.4.4. Данные продуктов сгорания
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ??????????????????????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Объем CO , % ? 5,6 ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -1 ? ? ? ? ? ?
?CO, млн ? 0 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -1 ? ? ? ? ? ?
?CO после коррекции, млн ? 0 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Объем O , % ? 11,2 ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура, °C ? 185 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
J.4.5. Данные поглощения излучения водяным паром и углекислым газом
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ????????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Средняя толщина излучающего слоя газа D, м ?0,99 ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Парциальное давление водяного пара ?0,710 ? ? ? ? ?
?при давлении окружающей среды, кПа ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура t , °C, поверхности излучения ? 350 ? ? ? ? ?
? w ? ? ? ? ? ?
?Примечание - 350 °C - для трубчатого ? ? ? ? ? ?
?нагревателя, 900 °C - для круглого ? ? ? ? ? ?
?нагревателя. ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Коэффициент в уравнении для показателя эмиссии?0,0460? ? ? ? ?
? -1 -1 ? ? ? ? ? ?
?водяного пара k , кПа x м ? ? ? ? ? ?
? H O ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель эмиссии водяного пара эпсилон ?0,0579? ? ? ? ?
? H O ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель поглощения излучения водяным паром ?0,0415? ? ? ? ?
?A ? ? ? ? ? ?
? H O ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель эмиссии углекислого газа эпсилон ?0,0121? ? ? ? ?
? CO ? ? ? ? ? ?
? 2? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Показатель поглощения излучения углекислым ?0,0075? ? ? ? ?
?газом A ? ? ? ? ? ?
? CO ? ? ? ? ? ?
? 2 ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поправочный коэффициент площади поверхности ?1,0107? ? ? ? ?
?C ? ? ? ? ? ?
? альфа бета ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поправочный коэффициент на поглощение ?0,0491? ? ? ? ?
?излучения водяным паром и углекислым газом ? ? ? ? ? ?
?в воздухе A ? ? ? ? ? ?
? TOT ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
J.4.6. Результаты измерения выходной мощности излучения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Параметр ? Номер испытания ?
? ??????????????????????????
? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура датчика t в начале испытания, °C ?22,0 ? ? ? ? ?
? s ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Температура датчика t в конце испытания, °C ?22,1 ? ? ? ? ?
? s ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная выходная мощность излучения Q , Вт?9578 ? ? ? ? ?
? (R)M ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Измеренная выходная мощность излучения после ?10072? ? ? ? ?
?коррекции на поглощение Q , Вт ? ? ? ? ? ?
? (R)c ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Лучистый КПД R ?0,52 ? ? ? ? ?
? f ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Инициалы, фамилия: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Подпись: ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Напряжения сигнала датчика U, B, измеренные в узловых точках измерительной решетки
Продолжение таблицы
Продолжение таблицы
Выходная мощность излучения для измерительных модулей, Вт
![]()
Продолжение таблицы
Продолжение таблицы
(справочное)
Разделы данного европейского регионального стандарта, содержащие основные требования или другие положения Директив ЕС
Настоящий Европейский стандарт подготовлен согласно поручению, которое дано CEN от Европейской комиссии и Европейской ассоциации свободной торговли, чтобы обеспечивать средства соответствия важным требованиям Директивы ЕС 90/396/ЕЕС по вопросам аппроксимации законов стран - членов ЕС, касающихся газового бытового оборудования.
Настоящий Европейский стандарт цитируется в официальном бюллетене Европейского Союза согласно упомянутой выше Директиве и применяется в качестве национального стандарта, по меньшей мере, в одной из стран - членов ЕС. Соответствие разделам настоящего Европейского стандарта, указанным в таблице ZA.1, подтверждает (в пределах области его применения) презумпцию соответствия определенным важным требованиям упомянутой Директивы и правилам EFTA.
Таблица ZA.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Раздел ? Основополагающее ? Соответствующие разделы ?Примечание?
?директивы ЕС? требование ? в настоящем стандарте ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3.5 ? Рациональное ? 1 ? ?
? ?использование энергии? 2 ? ?
? ? ? 3 ? ?
? ? ? 4 ? ?
? ? ? 6 ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Другие требования и другие Директивы ЕС могут быть применимы к изделиям, попадающим в область применения настоящего стандарта.
(справочное)
СО СТРУКТУРОЙ ПРИМЕНЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного регионального стандарта приведено в таблице ДБ.1.
Указанное в таблице изменение структуры национального стандарта Российской Федерации относительно структуры примененного регионального стандарта обусловлено приведением в соответствие с требованиями, установленными в ГОСТ 1.5.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/50/gost_62285.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||