- •Особенности расчета теплоотдачи при фазовых переходах
- •Теплоотдача при конденсации неподвижного сухого пара на вертикальной поверхности
- •Особенности теплоотдачи при конденсации пара на пучках труб
- •Кривая кипения при «паровом» и «электрическом обогреве поверхности», фазы процесса, критические плотности теплового потока
- •Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкости в большом объеме
- •2. Уравнение с.С. Кутателадзе
- •3. Формула д.А. Лабунцова
- •Основные предпосылки и допущения модели Кружилина для пузырькового кипения в большом объёме.
- •Характерные режимы течения
- •Характерные участки теплообмена
- •Закон Вина
- •Закон Кирхгофа
- •Закон Стефана – Больцмана
- •Закон Ламберта
- •10. Закон Кирхгофа
- •11. Закон Ламберта
- •12. Связь законов Стефана – Больцмана и Планка
- •13. Связь эффективного и результирующего потоков лучистой энергии
- •14. Расчет количества лучистой энергии, идущей с одного тела на другое в диатермичной среде. Угловой коэффициент и взаимная поверхность.
- •15 Угловой коэффициент и взаимная поверхность. Методы их определения
- •16. Метод поточной алгебры для определения угловых коэффициентов.
- •17. Теплообмен излучением между двумя параллельными пластинами при наличии экрана между ним.
- •18. Расчет теплообмена излучением между двумя телами, одно из которых находится в полости другого.
- •Излучение в полостях и каналах
- •19. Расчет теплообмена излучением между излучающим газом и стенкой
- •20.Теплообменные аппараты. Классификация.
- •21.Основные уравнения для расчётов параметров в рекуператорах. Разновидности расчётов
- •22. Схемы движения теплоносителей. Цель конструкторского и поверочного расчетов.
- •23.Особенности анализа схем движения теплоносителей при фазовых переходах.
- •24. Вычисление среднего температурного напора в теплообменнике
13. Связь эффективного и результирующего потоков лучистой энергии
Спектральной
плотностью излучения называют плотность
потока излучения тела для длин волн от
до
,
отнесенную к рассматриваемому интервалу
длин волн
:
Положительное направление потоков
--------------------------------------------------
Тоже самое и для E:
Вверху система уравнений, решая её, получаем
14. Расчет количества лучистой энергии, идущей с одного тела на другое в диатермичной среде. Угловой коэффициент и взаимная поверхность.
Теплообмен излучением между двумя телами, произвольно расположенными в пространстве. Методы определения угловых коэффициентов излучения.
Элементарные угловые коэффициенты.
Элементарные взаимные поверхности излучения
Местные угловые коэффициенты излучения
Средние угловые коэффициенты излучения
15 Угловой коэффициент и взаимная поверхность. Методы их определения
угловой коэффициент излучения — геометрическая характеристика взаимного расположения тел при лучистом теплообмене, определяемая телесным углом, в пределах которого 1ая поверхность излучает теплоту на 2ую.
Элементарные угловые коэффициенты
Элементарные угловые поверхности
Местные угловые коэффициенты
Местные угловые коэффициенты излучения – угловые коэффициенты излучения от точки (элементарной поверхности) на всю облучаемую поверхность
Средние угловые поверхности
Средние угловые коэффициенты
Средний угловой коэффициент излучения; средний угловой коэффициент
Отношение потока излучения от поверхности одного тела на поверхность другого тела к полному потокусобственного излучения, выходящему со всей поверхности первого тела по всевозможным направлениям впределах полусферического телесного угла
Методы определения угловых коэффициентов
Аналитический метод
Графоаналитический метод
Метод светового моделирования
Метод поточной алгебры
Метод поточной алгебры Поляка
Полный делитель – поверхность, делящая систему на 2 замкнутых поверхности без нарушения целостности отдельных составляющих.
Поверхность полного делителя равна сумме взаимных поверхностей, лучеиспускание которых пересекает делитель.
16. Метод поточной алгебры для определения угловых коэффициентов.
Методы нахождения угловых коэффициентов:
Аналитический метод;
Графоаналитический метод;
Метод светового моделирования;
Метод поточной алгебры.
Метод поточной алгебры Поляка
Все на сохранении (балансе) потоков
Полный делитель – поверхность, делящая систему на 2 замкнутых поверхности без нарушения целостности отдельных составляющих.
Поверхность полного делителя равна сумме системы равна сумме взаимных поверхностей, лучеиспускание которых пересекает делитель.
17. Теплообмен излучением между двумя параллельными пластинами при наличии экрана между ним.
Пренебрежем термическим сопротивлением экрана
-
стационар
18. Расчет теплообмена излучением между двумя телами, одно из которых находится в полости другого.
Количество теплоты, воспринятое стенками канала (направление - к стенке) в результате теплообмена излучением между газом и стенкой (как результирующее), согласно интегральным соотношениям определяется уравнением без учета многократного отражения (это при εс ≥ 0,8):
q0 – согласно закону Стефана – Больцмана для АЧТ.
