АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Окружающими его стенками

Читайте также:
  1. I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
  2. I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ
  3. II Illlllll Illlll
  4. II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 1 страница
  5. II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 3 страница
  6. II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 6 страница
  7. II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 7 страница
  8. Illlllllllllllll
  9. VI Грыжи
  10. А. Капсула и септы
  11. Аккумуляторная батарея (по схеме 200А и 200Б)
  12. Аксенова Н.И.

В реальных условиях приходится иметь дело с лучистым теплообменом между газом и оболочкой серого тела, в котором заключен газ. В этом случае часть энергии, излучаемой газом, поглощается оболочкой, а часть ее отражается в газ.

Отраженная оболочкой энергия частично поглощается газом, а частично вновь попадает на поверхность оболочки. Результирующий тепловой поток при таком теплообмене между газом и оболочкой определяется разностью между количеством энергии, поглощаемой газом, от излучения оболочки.

Расчетная формула для определения плотности теплового потока излучения, имеет вид:

, Вт/м2, (179)

где εэ – эффективная степень черноты оболочки;

Аг – относительная поглощательная способность газа при температуре оболочки Тw.

Если степень черноты ограничивающей газ поверхности εw = 0,7-1,0, то эффективная степень черноты оболочки равна. Степень черноты газа определяется по соотношению

,

где qо – плотность излучения абсолютно черного тела при данной температуре, Вт/м2.

Если например, двуокись углерода и водяной пар содержатся в смеси (дымовые газы), степень черноты такой смеси равна:

, (180)

где - степень черноты двуокись углерода и водяного пара,

Δ εг – уменьшение суммарной степени черноты смеси СО 2 и Н 2 О под влиянием совпадения полос излучения для СО 2 и Н 2 О; значения Δ εг приведены в таблице;

β – поправочный коэффициент, зависящий от парциального давления водяного пара в смеси.

  Рис. 32 Интегральная степень черноты газообразной двуокиси углерода  
  Рис. 33 Условная интегральная степень черноты водяного пара  

На рис. 32, 33 и 34 приведены графики зависимости степени черноты двуокиси углерода и водяного пара от температуры.

  Рис. 34 Поправочный множитель для степени черноты водяного пара

Относительная поглощательная способность газа при температуре оболочки равна

, (181)

где, причем

берется из тех же графиков, но при tw;

, причем берется из тех же графиков, но при tw ;

Δ Аг – уменьшение суммарной относительной поглощательной способности под влиянием совпадения полос излучения и поглощения СО 2 и Н 2 О.

Для использования этих графиков (рис.32-34) необходимо знать длину пути луча или sэфф.

В общем случае величину или sэфф можно вычислить по формуле

, см, (182)

где т = 3,6 при > 100 см и т = 3,4 при < 100 см;

V – объем занятый газом, м3;

F – поверхность стенок, ограничивающих этот объем, м2.

Величина или sэфф может быть определена по приближенной формуле:

, м, (183)

где V – объем полости, заполненной излучающим газом, м3;

F – поверхность стенок, ограничивающих этот объем, м2;

ηг – коэффициент эффективности газового излучении, характеризующий ту долю излучаемой газом энергии, которая доходит до стенок.

Численные значения коэффициента ηг имеются в специальных таблицах. Чаще всего принимают ηг ≈ 0,9.

Если температуры газа и поверхности стенки не постоянны, а изменяются от tг 1 и tw 1в начале теплообменного аппарата до tг 2 и tw 2 в конце его, для расчетов приближенно можно принять:

; (184)

. (185)

Прианализировав ход многократных поглощений, отражений и пропусканий лучистых потоков была установлена следующая формула для расчета количества тепла

, Вт. (186)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)