
- •Раздел I. Основы технической Термодинамики
- •Тема 1.1 Основные понятия и определения.
- •Термодинамическая система
- •Термодинамическое состояние и термодинамический процесс
- •Тема 1.2 Основные законы идеальных газов
- •Термические параметры состояния и единицы их измерения
- •Понятие про реальные и идеальные газы
- •Уравнение состояния термодинамической системы
- •Уравнение состояния идеального газа
- •Численное значение газовой постоянной, отнесенной к 1 кг газа (удельной газовой постоянной), можем вычислить по формуле
- •Тема 1.3 Газовые смеси
- •Уравнение Менделеева – Клайперона
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список используемой литературы Основная
- •Дополнительная
- •Тема 1.4 Теплоемкость газов
- •Тема 1.5 Первый закон термодинамики Вопросы темы
- •Полная и внутренняя энергии системы
- •Работа и теплота в термодинамическом процессе
- •Первый закон термодинамики
- •Графическое изображение работы
- •Энтальпия и энтропия рабочего тела
- •Тема 1.6 Процессы изменения состояния идеальных газов
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатный процесс
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список используемой литературы Основная
- •Дополнительная
- •Тема 1.7 Второй закон термодинамики
- •Сущность и формулировки второго закона термодинамики.
- •Термический кпд. Холодильный коэффициент.
- •Истолкование второго закона термодинамики
- •Цикл Карно
- •Регенеративный цикл Карно
- •Цикл Карно
- •Математическое выражение второго закона термодинамики
- •Литература Основная
- •Дополнительная
- •Свойства и процессы реальных газов и паров.
- •Тема 1.8 Водяной пар
- •Параметры состояния жидкости и пара.
- •Основные термические процессы водяного пара
- •Тема 1.9 Влажный воздух
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список литературы
- •Тема 1.10 Сток и дросселирование газов и паров.
- •Вопросы для самоконтроля.
- •Список литературы
- •Тема 1.11 Термодинамический цикл теплосиловых установок.
- •Циклы двигателей внутреннего сгорания
- •Циклы газовых турбин и реактивных двигателей
- •Циклы реактивных двигателей.
- •Циклы паросиловых установок.
- •Циклы холодильных установок и тепловых насосов.
- •Цикл паровой компрессионной холодильной установки.
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Список литературы
- •Модуль V.
- •Раздел II. Теория теплообмена
- •Тема 2.1 Основные понятия и определения. Лучистый теплообмен.
- •Сумма энергии собственного и отражательного излучения составляет эффективное излучение тела.
- •Основные законы излучения абсолютно черного тела
- •Тема 2.2 Теплопроводность
- •Закон Фурье
- •Коэффициент теплопроводности
- •Дифференциальное уравнение
- •Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях первого рода
- •Тема 2.3 Конвективный теплообмен.
- •Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена
- •Теплоотдача при кипении
- •Теплоотдача при конденсации
- •Тема 2.4 Сложный теплообмен
- •Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях третьего рода (теплопередача)
- •В случае многослойной стенки
- •Вопросы для самоконтроля:
Сумма энергии собственного и отражательного излучения составляет эффективное излучение тела.
Е эф = Е + RЕпад.
Основные законы излучения абсолютно черного тела
Расчет теплообмена излучением в реальных системах во многом основывается на законах излучения абсолютно черного тела (АЧТ). Ранее было показано, что под абсолютно черным телом понимается тело, у которого поглощательная способность А=1. В природе таких тел нет, но созданы различные модели АЧТ, которые используются при экспериментальном исследовании процессов теплообмена излучением. Понятие абсолютно черного тела впервые было введено немецким физиком Г. Кирхгофом.
Наиболее совершенной моделью АЧТ является полая сфера с шероховатой и зачерненной внутренней поверхностью, имеющая отверстие, диаметр которого существенно меньше внутреннего диаметра сферы (рисунок ).
Поглощательная способность полой сферы практически равна единице, так как поток энергии Qпад, попавшей через отверстие в полость сферы, будет многократно переотражаться на криволинейной поверхности сферы.
В каждом акте переотражения из потока изымается часть энергии, поглощаемая поверхностью сферы. В результате многократного переотражения и поглощения весь падающий поток энергии поглотится, что и соответствует определению АЧТ. Если сферическую полость теплоизолировать и нагреть с помощью электрических нагревателей, то она будет излучать собственную энергию, а процесс излучения будет описываться законами излучения АЧТ.
Другой, но менее точной, моделью АЧТ является полость в виде цилиндра круглого поперечного сечения с соотношением внутренней длины l и внутреннего диаметра dl/d ≥ 10 (рисунок ). При указанных размерах цилиндрической полости вся попавшая в нее энергия Qпад поглoщается более чем на 90 %. Как и в случае сферической модели АЧТ, поглощательная способность цилиндрической модели будет выше, если внутренняя поверхность полости зачернена и шероховата. Излучение нагретой полости в этом случае подчиняется законам излучения АЧТ. В дальнейшем все количественные характеристики излучения АЧТ будут иметь индекс нуль.
Закон излучения Планка. Этот закон получен в 1900 г. немецким физиком М. Планком и описывает зависимость спектральной плотности потока энергии собственного излучения AЧТ от длины волны λ при фиксированной температуре T тела.
где
– константы,
отражающие физику процесса излучения,
в том числе скорость распространения
света в вакууме,
При расчете величины q0λ температура Т подставляется в градусах Кельвина (К), а длина волны λ в метрах.
Закон смещения
Вина. Впервые этот закон был
установлен в 1893 г. одновременно немецким
физиком В. Вином и русским физиком и
астрофизиком Б. Голицыным. Закон смещения
Вина утверждает, что произведение длины
волны λmax, на которой
наблюдается максимум излучения АЧТ, на
температуру АЧТ есть величина постоянная,
,
т.е.
Экраны
Лучистый теплообмен в различных излучающих системах может быть уменьшен за счет применения экранов. Экран – устройство с поверхностью, поглощающей, преобразующей или отражающей излучение различных видов энергии. Применяется для защиты от излучения, использования энергии излучения (например, экраны солнечной батареи).
При наличии одного экрана результирующий поток уменьшается в два раза. Эффективность применения экрана возрастает, если его выполнить из материала с малой поглощательной способностью. Значительное уменьшение теплового потока достигается при применении n экранов. В этом случае плотность теплового потока можно вычислить по формуле
где
А – поглощающая способность;
Аэi – поглощающая способность i-экрана.
Закон Кирхгофа
Отношение излучательной способности к поглощательной способности при температурном равновесии не зависит от природы тела и равно энергии излучения абсолютно черного тела при той же температуре.
Вопросы для самоконтроля:
Сформулируйте основные особенности процесса переноса теплоты излучением.
Охарактеризуйте основные виды излучения.
Что понимается под абсолютно черным и серым телом?
Охарактеризуйте основные виды лучистых потоков и связь между ними.
Сформулируйте закон Кирхгофа.
Что называют экраном?
Список литературы:
1. Н.А. Прибытков, И.А. Левицкий «Теоретические основы теплотехники». Стр. 333 – 352.
2. И.Т. Швец «Теплотехника». Стр. 175 – 183.