
- •Экзаменационные ответы на Металлург теплотехнику
- •5)Излучение газов
- •6) Термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный
- •Адиабатный процесс
- •Политропныйпроцесс
- •8) Температура горения топлива
- •13) Энтальпия - это тепловой эффект реакции, измеренный (или вычисленный) для случая, когда реакция происходит в открытом сосуде (т.Е. При неизменном давлении). Обозначается как dh.
- •17) Основные понятия термодинамики
- •Равновесных систем Неравновесных систем
- •1. Открытые системы, которые обмениваются с окружающей средой и веществом и энергией.
- •18) Передача тепла теплопроводностью
- •21) Первый закон термодинамики
- •25) Типы горелок
- •27) Термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный
- •Адиабатный процесс
- •Политропныйпроцесс
- •30) Теплопроводность через многослойную плоскую стенку
- •Пневматические или двухфазные форсунки/атомайзеры Критерии выбора пневматических форсунок:
- •Форсунки с факелом распыла «полый конус»
- •Плоскоструйные форсунки Полноструйные форсунки Форсунки высокого давления Воздушные форсунки
- •41.З.Ньютона-рихмана
- •43.З.Стефана больцмана.
41.З.Ньютона-рихмана
Для
расчета процесса теплоотдачи используется
формула
Ньютона-Рихмана
,
(16.2)
где q
- плотность теплового потока,
-
коэффициент теплоотдачи,
-
температура потока,
-
температура стенки.
^К
коэффициент теплоотдачи, характеризующий количество теплоты, передаваемой в единицу времени через единицу площади при разности температур потока и стенки в 1 К, измеряется в Дж/(кг·К). Численное значение коэффициента теплоотдачи зависит от многих факторов: скорости движения потока, температуры стенки и потока, вязкости, плотности, теплоемкости и других параметров жидкости или газа.
Коэффициент
пропорциональности
—
коэффициент
теплоотдачи (англ.)
- плотность теплового потока при перепаде
температур на 1K, измеряется вВт/(м²·К).
В реальности он не всегда постоянен и
может даже зависеть от разности
температур, делая закон приблизительным.
Если рассматривать тепловой поток как
вектор,
то он направлен перпендикулярно площадке
поверхности, через которую протекает.
— количество теплоты, отдаваемое с 1 м² поверхности за единицу времени при единичном температурном напоре. Он зависит:
от вида теплоносителя и его температуры;
от температуры напора, вида конвекции и режима течения;
от состояния поверхности и направления обтекания;
от геометрии тела.
Поэтому — функция процесса теплоотдачи; величина расчётная, а не табличная; определяется экспериментально
42.З.кирхгофаЗакон Кирхгофа. Для всякого тела излучательная и поглощательная способности зависят от температуры и длины волны. Различные тела имеют различные значения Е и А. Зависимость между ними устанавливается законом Кирхгофа:
Е = Еs*А или Е /А = Еs = Еs/Аs = Сs*(Т/100)4 . (11.11)Отношение лучеиспускательной способности тела (Е) к его погло-щательной способности (А) одинаково для всех серых тел, находящихся при одинаковых температурах и равно лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Из закона Кирхгофа следует, что если тело обладает малой поглощательной способностью, то оно одновременно обладает и малой лучеиспускательной способностью (полированные металлы). Абсолютно черное тело, обладающее максимальной поглощательной способностью, имеет и наибольшую излучательную способность. Закон Кирхгофа остается справедливым и для монохроматического излучения. Отношение интенсивности излучения тела при определенной длине волны к его поглощательной способности при той же длине волны для всех тел одно и то же, если они находятся при одинаковых температурах, и численно равно интенсивности излучения абсолютно черного тела при той же длине волны и температуре, т.е. является функцией только длины волны и температуры:
Е/ А = I/ А = Еs= Is = f ( ,T). (11.12)
Поэтому тело, которое излучает энергию при какой-нибудь длине волны, способно поглощать ее при этой же длине волны. Если тело не поглощает энергию в какой-то части спектра, то оно в этой части спектра и не излучает. Из закона Кирхгофа также следует, что степень черноты серого тела е при одной и той же температуре численно равно коэффициенту поглощения А:
= I/ Is = Е/ Еs= C / Cs = А . (11.13)