Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Степень черноты

Фиг. 71. Зависимость приведенной степени черноты водяного пара НгО, пересчитанной на парциальное давление р произведения парциального давления д в аг и эквивалентной толщины слоя газа Фиг. 71. Зависимость приведенной степени черноты <a href="/info/499904">водяного пара</a> НгО, пересчитанной на <a href="/info/4707">парциальное давление</a> р произведения <a href="/info/4707">парциального давления</a> д в аг и <a href="/info/1116106">эквивалентной толщины</a> слоя газа

Фиг. 64. Зависимость степени черноты двуокиси углерода е от произведения парциального давления газа на толщину теплоизлучающего слоя (Pqq s) m. ат. (давление 1 ат = 760 мм рт. ст., 0°С). Фиг. 64. <a href="/info/758296">Зависимость степени</a> черноты двуокиси углерода е от произведения <a href="/info/158576">парциального давления газа</a> на толщину теплоизлучающего слоя (Pqq s) m. ат. (давление 1 ат = 760 мм рт. ст., 0°С).
    Степень черноты тел увеличивается с повышением температуры и шероховатости поверхности. [c.130]

    Относительная излучательная способность или степень черноты газа Ёз определяется как отношение лучеиспускательной способности газа Е ккал мЧас к лучеиспускательной способности абсолютно черного тела о ккал/м час при температуре газа Т, т. е. [c.142]

Рис. 4.38. Максимальная поверхностная плотность излучения ма.кс и степень черноты е в конце зоны горения (Г =1860 К) в камере сгорания ГТД в зависимости от давления Р (по данным С. О. Апельбаума). Рис. 4.38. Максимальная <a href="/info/326111">поверхностная плотность</a> излучения ма.кс и степень черноты е в конце <a href="/info/95767">зоны горения</a> (Г =1860 К) в <a href="/info/109951">камере сгорания</a> ГТД в зависимости от <a href="/info/3671">давления</a> Р (по данным С. О. Апельбаума).
    По физической природе излучение факела ближе к излучению твердых тел, чем к излучению газов и жидкостей. Однако расчеты излучения пламени (как светящегося, так и несветящегося) пока еще приближенные из-за трудности точного определения степени черноты факела и его эффективной температуры. [c.24]

    Под словами черное тело следует понимать тело, которое поглощает все тепловое излучение и не отражает тепловых лучей. Согласно Кирхгофу, черное тело излучает при определенной температуре максимум возможных лучей, т. е. происходит так называемое черное лучеиспускание. В этом случае говорят, что тело обладает способностью поглощения, или степенью черноты, или относительным поглощением е = 1. В практике не встречаются абсолютно черные тела, так как все тела излучают или поглощают меньше энергии, чем абсолютно черное тело при той же температуре. Относительная поглощаемость тел в данном случае меньше единицы. Такого рода тела называются серыми телами. [c.128]

    Степень черноты является в данном случае безразмерным числом < 1 (табл. X). Поэтому серое тело излучает при определенной температуре настолько больще тепловых или световых лучей, насколько больше оно их поглощает или насколько более черным оно является. У черного тела е = 1 и С = К = 4,96, то у серого тела [c.129]


    Излучение пламени определяется температурой и степенью черноты излучающего пламени и включает излучение газообразных продуктов сгорания и конденсированных частиц (сажи, механических примесей). [c.145]

    Зависимость степени черноты углекислоты от температу- [c.145]

    Степень черноты водяного пара НгО [c.149]

    В диаграмме, показанной на фиг. 72, изображен поправочный коэффициент к действительному парциальному давлению водяного пара для различных значений произведения (рз). Таким образом, для определения степени черноты водяного пара необходимо приведенное значение степени черноты, взятое по диаграмме на фиг. 71, умножить на поправочный коэффициент, взятый из диаграммы на фиг. 72. В этом случае получается ,0 = 5н,о- [c.149]

    По справочной табл. 24 (К. Ф. Павлов, П. Г. Романков и А. А. Носков. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов . Госхимиздат, 1962, стр. 517) находим степень черноты для стали б1 = 0,8 и для кирпичной кладки (изоляционный кирпич) еа = 0,92, тогда [c.55]

    Степень черноты факела зависит от многих факторов и должна определяться опытным путем с помощью радиометров.— Прим. ред. [c.153]

    Прежде чем вычислить коэффициенты излучения газового потока, найдем вспомогательные параметры для определения степеней черноты углекислоты есо . водяных паров ен о и поправочного коэффициента С- [c.322]

    Степень черноты твердых уносимых частиц по (11.33) [c.323]

    Среднюю температуру футеровки, изменяющуюся по длине печи, можно предварительно принять Тф — 7004-1200 К с последующей проверкой сходимости уравнения (11.23). Эффективные степени черноты футеровки и материала можно принять бф = 0,96 и е = 0,9. [c.317]

    Поправочный коэффициент находится по рис. 11.7. Степень черноты твердых уносимых частиц [c.319]

    Здесь характеристика степени черноты пылевоздушного потока [c.319]

    Температура воздуха на входе в камеру сгорания 200 С, объемный расход воздуха 1.7 м /с, коэффициент избытка воздуха а=5 бр, б , — соответственно степень черноты пламени, газообразных продуктов сгорания н облака сажистых частиц. [c.147]

    Опубликованные данные свидетельствуют, что приведенная степень черноты а зависит от степени черноты не только [c.432]

    Условия нагревания практически одинаковы во всем объеме / зоны. В этой зоне наибольшее влияние на продолжительность прогрева оказывает излучение пламени и степень черноты нагре- ваемого тела. [c.21]

    Для условий стандартного пожара значение Со = 5 6 5пр [9] 1/5, 1/яд 1--приведенная степень черноты системы  [c.25]

    Факел пламени горящей жидкой фазы имеет яркую желто-оранжевую окраску и сильно излучает. Пламя паровой фазы более прозрачно и имеет бледно-желтую окраску. Степень черноты факела [c.32]

    Отношение плотности излучения данного тела к плотности излучения абсолютно черного тела той же температуры называется степенью черноты е = Е/Ео- [c.59]

    Степень черноты водяного пара может быть определена из диаграмм, изображенных на фиг. 71 и 72. На фиг. 71 давы значения степени червоты водяного пара, приведенные к парциальному давлению водяного пара р = О в зависимости от средней температуры газа для различных значений произведения (рз). [c.149]

    Температура горения топлива, т. е. начальная температура продуктов сгорания, определяется теплотворной способностью топлива. Темпераутра продуктов сгорания, охлажденных в результате теплоизлучения в камере сгорания, предварительно задается. Имея значения обоих температур, получают среднюю температуру топочного пространства. По этой температуре при известном значении произведения рз с помощью диаграмм (фиг. 64 и 71) находят значения степени черноты углекислоты и водяного пара есо и енгО-На основании полученных таким образом величин с помощью формулы (166), приняв Ра= 1, вычисляют тепловую нагрузку радиационной поверхности нагрева дз (ккал1м час.). [c.269]

    Здесь ( — количество теплоты, переданное излучением от первого тела ко второму 8ц — приведенная степень черноты системы, учитывающая степень черноты обоих тел и их взаимное расположение Со — коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела Фобл — средний угловой коэффициент, или коэффициент облученности, учитывающий форму, размеры и взаимное расположение поверхностей Тх, Та — температуры первого и второго тела. К / расч — условная расчетная площадь поверхности теплообмена т — время теплообмена. [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Степень черноты: [c.139]    [c.105]    [c.6]    [c.129]    [c.129]    [c.132]    [c.135]    [c.55]    [c.199]    [c.8]    [c.146]    [c.432]    [c.432]    [c.470]    [c.200]    [c.200]    [c.25]    [c.27]    [c.133]    [c.133]    [c.29]    [c.262]   
Смотреть главы в:

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки -> Степень черноты

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 -> Степень черноты


Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.373 , c.380 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.294 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.287 ]

Гидромеханические процессы химической технологии Издание 3 (1982) -- [ c.25 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.299 , c.301 , c.302 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.403 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.467 , c.498 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 (1964) -- [ c.392 , c.399 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.404 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.365 ]

Тепломассообмен Изд3 (2006) -- [ c.432 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.0 , c.593 , c.601 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.403 ]

Теплопередача Издание 3 (1975) -- [ c.373 ]

Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности Издание 2 (1974) -- [ c.168 , c.191 ]

Справочник по физико-техническим основам криогенетики Издание 3 (1985) -- [ c.180 ]

Теплопередача (1961) -- [ c.89 , c.92 ]

Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения (1963) -- [ c.140 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.0 , c.593 , c.601 ]

Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.241 , c.242 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 (1979) -- [ c.373 , c.380 ]

Холодильные машины и аппараты Изд.2 (1960) -- [ c.437 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.467 , c.498 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.172 , c.178 , c.209 , c.213 , c.276 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте