
- •Міністерство освіти і науки україни
- •Частина і. Термодинаміка
- •1.1 Основи термодинаміки
- •1.1.1 Основні поняття технічної термодинаміки. Основні термодинамічні параметри. Рівняння стану.
- •1.1.2 Газові суміші
- •1.1.3 Калоричні параметри стану
- •1.1.4 Ентропія
- •1.1.4.1 Робота зміни об’єму
- •1.1.5 Робота і теплота
- •1.1.6 Перший закон термодинаміки
- •1.1.7 Теплоємність
- •1.1.8 Теплоємність металів і металовмісних сполук
- •1.1.9 Термодинамічні процеси ідеальних газів у закритих системах
- •Політропний процес
- •1.1.10 Другий закон термодинаміки
- •Цикл Карно
- •1.1.11 Формулювання другого закону термодинаміки
- •1.2 Основи хімічної кінетики
- •1.2.1 Швидкість хімічних реакцій
- •1.2.2 Вплив температури на швидкість хімічних реакцій
- •1.2.3 Хімічна рівновага
- •1.2.4 Константа рівноваги хімічної реакції залежить від температури.
- •1.3 Основи хімічної термодинаміки, поняття хімічної термодинаміки
- •1.3.1 Основи хімічної термодинаміки
- •1.3.2 Закон Гесса і його наслідки
- •1.3.3 Залежність теплового ефекту хімічної реакції від температури. Закон Кірхгофа
- •1.4 Деякі явища в рідних середовищах і на поверхні розподілу фаз
- •1.4.1 Розчинність газів
- •1.4.2 Розподіл компонента між двома рідинами
- •1.4.3 Поверхневий натяг
- •1.4.4 Адсорбція
- •1.4.5 Умова змочування і незмочування рідин
- •1.4.6 Дисоціація окисів
- •2 Теплообмін при зварюванні
- •2.1 Теплопровідність
- •2.1.1 Теплопровідність під час стаціонарного режиму і граничних умов 1 роду
- •2.1.2 Частинні випадки рівняння теплопровідності
- •Крайові умови
- •2.1.3 Теплопровідність за наявності внутрішніх джерел теплоти
- •Необмежена пластина
- •Циліндричний стержень
- •2.1.4 Необмежена плоска стінка
- •2.1.5 Циліндрична стінка
- •2.1.6 Теплопровідність під час стаціонарного режиму і граничних умовах III роду (теплопередача)
- •2.1.7 Теплопередача через плоску стінку
- •Розв'язання
- •2.2 Конвективний теплообмін
- •2.2.1 Основні поняття та визначення конвективного теплообміну
- •2.2.2 Узагальнюючі залежності (рівняння подібності) конвективного теплообміну
- •2.3 Теплообмін випроміненням
- •2.3.1 Основні поняття і визначення
- •2.3.3 Випромінення сірих тіл
- •2.3.4 Теплообмін випроміненням між твердими тілами
- •2.3.5 Теплові екрани
- •2.3.6 Випромінення газів
- •Перелік використаних і рекомендованих джерел
2.3.6 Випромінення газів
Гази мають здатність випромінювати і поглинати променисту енергію. Проте теплове випромінення газів суттєво відрізняються від випромінення твердих тіл. Одно- і двоатомні гази, які складаються із однорідних атомів, не випромінюють і не поглинають променистої енергії. Значну випромінювальну і поглинальну здатність мають три- і багатоатомні гази (вуглекислий газ, водяна пара, аміак). На відміну від твердих тіл і рідин гази поглинають і випромінюють енергію лише в певному інтервалі довжин хвиль, тобто мають лінійчастий спектр випромінювання.
Ще однією особливістю випромінення і поглинання газів є те, що це випромінення має об’ємний характер. У процесі випромінення і поглинання беруть участь всі мікрочастинки газу, які містяться в даному об’ємі.
Кількість
енергії, яка поглинається або
випромінюється, залежить від температури
газу, товщини газового шару і концентрації
молекул. Концентрація молекул визначається
парціальним тиском газу
,
а товщина газового шару – середньою
довжиною
в межах газового шару.
Таким
чином, поглинальна здатність
і спектральна інтенсивність
випромінення газу визначається як
функція його температури
і добутку
:
; (2.65)
. (2.66)
Експерименти
показують, що випромінююча здатність
газів пропорціональна
-му
степеню абсолютної температури. Для
=
3,5, для водяної пари
=
3. У наближених розрахунках приймають,
що випромінення газів, як і твердих тіл,
пропорційне їх абсолютній температурі
в четвертій степені.
Перелік використаних і рекомендованих джерел
1. Теплотехніка. / [Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В. та ін.] / – К.: фірма “Інкос” , 2005. – 400 с.
2. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. / Буляндра О.Ф. / – К: Техніка, 2006. – с. 318.
3. Исаченко В.П. Теплопередача. / Исаченко В.П. / – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.
4. Петров Г.Л. Теория сварочных процессов. / Петров Г.Л., Тумарев А.С. / – М: Высшая школа – 1977. – 389 с.
5. Багрянский К.В. Теория сварочных процессов. / Багрянский К.В. / – К: Высшая школа – 1976. – 424 с.
6. Борнацкий И.И. Основы физической химии. / Борнацкий И.И. / – Киев, 1968, с. 338.