КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Способ
Поглинальна, відбивна та пропускна здатність тіл. Нехай зі всієї кількості енергії, що падає на тіло, частина поглинається, частина відбивається і частина проходить крізь тіло, так що. Якщо поділити обидві частини рівняння на, отримаємо або, де,, – поглинальна, відбивна і пропускна здатність тіла відповідно. Всі ці величини мають нульову розмірність і змінюються від 0 до 1. Природа теплового випромінювання. Спектри випромінювання. Види променистих потоків. Поглинальна, відбивна та пропускна здатність тіл. Ефективне та результуюче випромінювання. Закони теплового випромінювання. Теплообмін випромінюванням між твердими тілами, що розділені прозорим середовищем. Теплообмін випромінюванням при наявності екранів. Особливості випромінювання газів. Тесты Создание, формирование и транспортировка электронных потоков Тесты к лекциям 1 модуля Сквозные темы Древний Рим Древняя Греция Древний Восток Класс Темы для творческих работ по истории
1. Правители Древнего Востока (по выбору учащихся). 2. Законы в древних государствах (регулирование отношений в обществе). 3. Ассирия и Персия. Причины военных успехов. 4. Верования народов Древнего Востока (сравнение верований 2-х и более государств по выбору учащихся). 5. Возникновение письменности. 6. Научные достижения обществ Древнего Востока (по выбору учащихся) 7. Карта достопримечательностей Древнего Востока.
8. Гражданин в Древней Греции и гражданин РФ. В чем разница? 9. Колонии древних греков. 10. Троянская война. Мифическое и научное обоснование причин войны. 11. Карта достопримечательностей Древней Греции. 12. Научные достижения Древней Греции (по выбору учащихся) 13. Влияние театра на жизнь греков. 14. Олимпийские игры древности и современности. 15. Греческие законодатели. 16. Мифология Древней Греции. 17. Керамика Древней Греции.
18. Власть императоров. Август и Диоклетиан. 19. Архитектурные творения Древнего Рима. 20. Возникновение христианства. 21. Латинские крылатые фразы. История происхождения. 22. Армия Древнего Рима 23. Греческие и римские боги. 24. 7 чудес света и новые 7 чудес света 25. Отличия христианства от Греко-римских религий. 26. Отличия христианства от религий стран Древнего Востока Темы мини-проектов могут быть сформулированы учащимися самостоятельно
Дидактические единицы. Электронная эмиссия: основы электронной теории твердого тела, термоэлектронная, автоэлектронная, взрывная, вторично-электронная, фотоэлектронная эмиссия. Электронный поток, его формирование и транспортировка: интенсивные и неинтенсивные, релятивистские и нерелятивистские электронные потоки. Способы формирования электронных потоков различной интенсивности (электронные пушки и прожекторы), транспортировка электронного потока и способы ограничения его поперечных размеров. Примеры использования в приборах вакуумной электроники. ****************************************************************** Т1. (выберите один вариант ответа) Датский физик, автор планетарной модели электронной оболочки атома. Варианты ответа: 1) Дания, (В) 2) Германия, 3) Великобритания, 4) Франция. ****************************************************************** Т2. (выберите один вариант ответа) Место рождения Нильса Бора, автора планетарной модели электронной оболочки атома. Варианты ответа: 1) Дания, (В) 2) Германия, 3) Великобритания, 4) Франция. ****************************************************************** Т3. (выберите один вариант ответа) Датский физик Н. Бор предложил модель атома, в которой электроны вращаются вокруг ядра атома примерно так же, как планеты обращаются вокруг Солнца. Варианты ответа: 1) в 1913 году, (В) 2) в 1812 году, 3) в 1900 году, 4) в 1856 году. ******************************************************************
Т4. (выберите один вариант ответа) Числа, которыми обозначаются электронные орбиты в модели Бора. Варианты ответа: 1) натуральные, (В) 2) рациональные, 3) компклесные, 4) целые. ****************************************************************** Т5. (выберите один вариант ответа) Электронные орбиты в модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) энергетические уровни, (В) 2) траектории полета, 3) электронные слои, 4) этажи. ****************************************************************** Т6. (выберите один вариант ответа) Количество подуровней, близких по энергии, во втором энергетическом уровне (электронной орбите), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) один подуровень (2s), 2) два подуровня (2s и 2p), (В) 3) три подуровня (2s, 2p и 2d), 4) четыре подуровня (2s, 2p,2d, 2f). ****************************************************************** Т7. (выберите один вариант ответа) Количество подуровней, близких по энергии, в третьем энергетическом уровне (электронной орбите), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) один подуровень (3s), 2) два подуровня (3s и 3p), 3) три подуровня (3s, 3p и 3d), (В) 4) четыре подуровня (3s, 3p,3d, 3f). ****************************************************************** Т8. (выберите один вариант ответа) Количество подуровней, близких по энергии, в четвертом энергетическом уровне (электронной орбите), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) один подуровень (4s), 2) два подуровня (4s и 4p), 3) три подуровня (4s, 4p и 4d), 4) четыре подуровня (4s, 4p,4d, 4f). (В) ******************************************************************
Т9. (выберите один вариант ответа) Количество орбиталей, одинаковых по энергии, в первом s-подуровене любого энергетического уровня (электронной орбиты), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) одна s-орбиталь, (В) 2) две s-орбитали, 3) три s-орбитали, 4) четыре s-орбитали. ****************************************************************** Т10. (выберите один вариант ответа) Количество орбиталей, одинаковых по энергии, во втором р-подуровене любого энергетического уровня (электронной орбиты), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) одна р-орбиталь, 2) две р-орбитали, 3) три р-орбитали, (В) 4) четыре р-орбитали. ****************************************************************** Т11. (выберите один вариант ответа) Количество орбиталей, одинаковых по энергии, в третьем d-подуровене любого энергетического уровня (электронной орбиты), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) две d-орбиталь, 2) три d-орбитали, 3) пять d-орбитали, (В) 4) семь d-орбитали. ****************************************************************** Т12. (выберите один вариант ответа) Количество орбиталей, одинаковых по энергии, в четвертом f-подуровене любого энергетического уровня (электронной орбиты), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) три f-орбиталь, 2) четыре f-орбитали, 3) пять f-орбитали, 4) семь f-орбитали. (В) ****************************************************************** Т13. (выберите один вариант ответа) Максимальное количество электронов, находящихся на любой орбитали, любого подуровеня энергетического уровня (электронной орбиты), согласно квантовой модели Н. Бора. Варианты ответа: 1) один, 2) два, (В) 3) три, 4) шесть. ****************************************************************** Т14. (выберите один вариант ответа) Австрийский физик, автор волновой модели электронной оболочки атома. Варианты ответа: 1) Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шредингер, (В) 2) Нильс Хенрик Давид Бор, 3) Альфред Бернхард Нобель, 4) Альберт Эйнштейн. ****************************************************************** Т15. (выберите один вариант ответа) Родина Эрвина Рудольфа Йозефа Александра Шредингера, автора волновой модели электронной оболочки атома. Варианты ответа: 1) Австрия, (В) 2) Германия, 3) Франция, 4) Великобритания. ****************************************************************** Т16. (выберите один вариант ответа) Родина Вернера Карла Гейзенберга, автора принципа неопределенности. Варианты ответа: 1) Германия, (В) 2) Франция, 3) Великобритания, 4) Дания. ****************************************************************** Т17. (выберите один вариант ответа) Немецкий физик, автор принципа неопределенности, являющийся одним из важнейших физических принципов для описания движения микрочастиц. Варианты ответа: 1) Вернер Карл Гейзенберг, (В) 2) Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шредингер, 3) Нильс Хенрик Давид Бор, 4) Альфред Бернхард Нобель. ****************************************************************** Т18. (выберите один вариант ответа) Немецкий физик Вернер Карл Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, являющийся одним из важнейших физических принципов для описания движения микрочастиц. Варианты ответа: 1) в 1927 году, (В) 2) в 1825 году, 3) в 1948 году, 4) в 1896 году. ****************************************************************** Т19. (выберите один вариант ответа) Немецкий физик Вернер Карл Гейзенберг сформулировал фундаментальное соотношение, из которого следует, что не следует пытаться вычислить точную траекторию электрона вокруг ядра. Можно лишь указать вероятность нахождения электрона в том или ином участке пространства около ядра в любой момент времени. Варианты ответа: 1) Принцип неопределенности, (В) 2) Принцип разнородности, 3) Принцип бесконечности, 4) Правило безразмерности. ******************************************************************
Т20. (выберите один вариант ответа) Явление испускания электронов с поверхности вещества в окружающее пространство (за пределы проводника). Варианты ответа: 1) Электронная эмиссия, (В) 2) Электронная миссия, 3) Ядерный синтез, 4) Атомарный синтез. ****************************************************************** Т21. (выберите один вариант ответа) Электрод электронного вакуумного прибора, являющийся источником термоэлектронной эмиссии. Варианты ответа: 1) Катод, (В) 2) Анод, 3) Управляющая сетка, 4) Экранирующая сетка. ****************************************************************** Т22. (выберите один вариант ответа) Год открытия термоэлектронной эмиссии. Варианты ответа: 1) 1884, (В) 2) 1953, 3) 1838, 4) 1796. ****************************************************************** Т23. (выберите один вариант ответа) Процесс, который вызывает возрастание скорости электронов металла и их кинетической энергии. Варианты ответа: 1) нагревание, (В) 2) охлаждение, 3) обливание, 4) ускорение. ****************************************************************** Т24. (выберите один вариант ответа) Электронная эмиссия, возникающая в результате нагрева катода. Варианты ответа: 1) термоэлектронная, (В) 2) автоэлектронная, 3) взрывная, 4) фотоэлектронная. ******************************************************************
Т25. (выберите один вариант ответа) Электронная эмиссия, обусловленная наличием у поверхности тела сильного электрического поля. Варианты ответа: 1) автоэлектронная, (В) 2) взрывная, 3) вторично-электронная, 4) термоэлектронная. ****************************************************************** Т26. (выберите один вариант ответа) Электронная эмиссия, при которой катод испускает не единичные заряженные частицы, а целые лавины электронов (вакуумная дуга). Варианты ответа: 1) взрывная, (В) 2) термоэлектронная, 3) автоэлектронная, 4) вторично-электронная. ****************************************************************** Т27. (выберите один вариант ответа) Электронная эмиссия, при бомбардировке поверхности металлов в вакууме электронами. Варианты ответа: 1) вторично-электронная, (В) 2) автоэлектронная, 3) термоэлектронная, 4) взрывная. ****************************************************************** Т28. (выберите один вариант ответа) Электронная эмиссия из вещества, под действием падающего на его поверхность излучения. Варианты ответа: 1) фотоэлектронная, (В) 2) автоэлектронная, 3) вторично-электронная, 4) взрывная. ****************************************************************** Т29. (выберите один вариант ответа) Количество электродов в электронном вакуумном диоде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) два, (В) 2) три, 3) четыре, 4) пять. ****************************************************************** Т30. (выберите один вариант ответа) Количество электродов в электронном вакуумном триоде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) три, (В) 2) один, 3) пять, 4) два. ****************************************************************** Т31. (выберите один вариант ответа) Количество электродов в электронном вакуумном тетроде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) четыре, (В) 2) три, 3) пять, 4) шесть. ****************************************************************** Т32. (выберите один вариант ответа) Количество электродов в электронном вакуумном пентоде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) пять, (В) 2) три, 3) четыре, 4) шесть. ****************************************************************** Т33. (выберите один вариант ответа) Количество сеток в электронном вакуумном пентоде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) три, (В) 2) пять, 3) четыре, 4) две. ****************************************************************** Т34. (выберите один вариант ответа) Количество сеток в электронном вакуумном тетроде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) две, (В) 2) три, 3) одна, 4) четыре. ****************************************************************** Т35. (выберите один вариант ответа) Количество сеток в электронном вакуумном триоде с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) одна, (В) 2) две, 3) три, 4) четыре. ****************************************************************** Т36. (выберите один вариант ответа) Отношение приращения анодного напряжения к приращению анодного тока на рабочем участке характеристики. Варианты ответа: 1) внутреннее сопротивление, (В) 2) мощность рассеяния на аноде, 3) максимальный анодный ток, 4) максимальное обратное напряжение. ****************************************************************** Т37. (выберите один вариант ответа) Практическое назначение применения вакуумного диода с катодом косвенного накала. Варианты ответа: 1) выпрямление переменного тока, (В) 2) получение переменного тока, 3) выпрямление постоянного тока, 4) получение света. ****************************************************************** Т38. (выберите один вариант ответа) Вакуумное устройство (обычно диод) для получения пучков электронов в объеме, из которого удален воздух (в вакууме). Варианты ответа: 1) электронная пушка, (В) 2) электронная линза, 3) электронный конденсатор, 4) электронное зеркало. ****************************************************************** Т39. (выберите один вариант ответа) Условное обозначение электронного вакуумного двойного диода, с напряжением накала 6,3 В, выполненного в стеклянной оболочке, согласно ГОСТ 13393-76. Варианты ответа: 1) 6Х2П, (В) 2) 6Н3П, 3) 6Ж1П, 4) 6Д2С. ****************************************************************** Т40. (выберите один вариант ответа) Условное обозначение электронного вакуумного двойного триода, с напряжением накала 6,3 В, выполненного в стеклянной оболочке, согласно ГОСТ 13393-76. Варианты ответа: 1) 6Н3П, (В) 2) 6Д2С, 3) 6Х2П, 4) 6П5С. ****************************************************************** Джерела інформації: [1], с.402-422; [2], с.229-241; [8], с.160-193.
Природа теплового випромінювання. Процеси променевого (радіаційного) теплообміну широко розповсюджені в теплотехніці, ядерній енергетиці, ракетній техніці, металургії, сушильній техніці, хімічній технології, геліотехніці і т.д. Теплове випромінювання – процес розповсюдження внутрішньої енергії випромінюючого тіла шляхом електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі це електромагнітні збурення, які виходять з випромінюючого тіла і розповсюджуються у вакуумі зі швидкістю світла с = 2,9979 ∙ 109 м/с. При поглинанні електромагнітних хвиль іншим тілом вони знову перетворюються в енергію теплового руху молекул. Збудниками електромагнітних хвиль є заряджені матеріальні частинки, тобто електрони і іони, які входять до складу речовини. При цьому коливання іонів відповідають випромінюванню низької частоти; випромінювання, зумовлено рухом електронів, може мати високу частоту, якщо вони входять до складу атомів і молекул. Випромінювання металів, які мають вільні електрони, набуває характер імпульсів і має хвилі різної частоти, у тому числі хвилі низької частоти. Крім хвильових властивостей випромінювання має також і корпускулярні властивості. Корпускулярні властивості полягають у тому, що променева енергія випромінюється і поглинається речовиною не безперервно, а окремими дискретними порціями – квантами світла або фотонами, енергія яких дорівнює Для нас найбільший інтерес становлять ті промені, виникнення яких визначається тільки температурою і оптичними властивостями тіла. Такі властивості мають видимі або світлові та інфрачервоні або теплові промені з довжиною хвилі приблизно від 0,5 до 800 мкм. Ці промені називають тепловими, а процес їх розповсюдження – тепловим випромінюванням. При попаданні на інші тіла енергія випромінювання частково поглинається ними, частково відбивається і частково проходить крізь тіло. Процес перетворення енергії випромінювання у внутрішню енергію поглинального тіла називають поглинанням. Більшість твердих та рідких тіл випромінюють енергію всіх довжин хвиль в інтервалі від 0 до Випромінювання тіл залежить від температури. Із збільшенням температури тіла його енергія випромінювання збільшується, бо збільшується внутрішня енергія тіла. При цьому змінюється і спектральний характер випромінювання. При збільшенні температури підвищується інтенсивність короткохвильового випромінювання. Залежність інтенсивності випромінювання від температури значно більша, ніж в процесах теплопровідності і конвекції. Тому при високих температурах основним видом переносу є теплове випромінювання. Види променистих потоків. Розглянемо основні характеристики поверхневого (напівсферичного) випромінювання, при якому випромінювання розповсюджується під різними напрямками у межах напівсферичного тілесного кута. Кількість енергії випромінювання, що переноситься за одиницю часу через довільну поверхню, називається потоком випромінювання. Розрізняють монохроматичний потік випромінювання Якщо тіло поглинає усі проміні, які падають на нього, тобто У природі абсолютно чорних, білих та прозорих тіл не існує. Значення Поряд з цим є тіла, які прозорі тільки для деяких довжин хвиль. Наприклад, віконне скло прозоре тільки для світлових променів, а для ультрафіолетових воно майже непрозоре. Теж відноситься і до поняття поглинання і відбивання. Біла за кольором поверхня добре відбиває лише світлові промені (це використовується на практиці, наприклад, біле фарбування поверхонь, де інсоляція небажана). Невидимі (інфрачервоні) теплові промені біла поверхня поглинає так добре, як і темна. Для поглинання і відбивання теплових променів більше значення має не колір, а стан поверхні. Незалежно від кольору відбивна здатність гладких і полірованих поверхонь у багато разів вище, ніж шорстких. Для збільшення поглинальної здатності тіл їх поверхню покривають темною шорсткою фарбою, наприклад, нафтовою сажею, для якої Ефективне та результуюче випромінювання. Якщо на тіло ззовні не падають ніякі промені, то з одиниці поверхні тіла відводиться променистий потік енергії, який повністю визначається його температурою та фізичними властивостями. Це власне випромінювання тіла
Це фактичне випромінювання тіла, яке ми вимірюємо приладами і відчуваємо. Воно залежить від фізичних властивостей і температури не тільки даного випромінюючого тіла, але й інших оточуючих його тіл, а також від форми, розмірів і відносного розташування тіл у просторі.
Рис. 8.1. До складання балансу променистої енергії
Різниця між власним випромінюванням тіла і тією частиною падаючого зовнішнього випромінювання, яке поглинається даним тілом, називається результуючим випромінюванням
для площини б-б
Величина Визначимо залежність між ефективним, результуючим і власним випромінюванням. З (8.3) маємо
а з (8.2)
Якщо підставити останній вираз в рівняння (8.4), отримаємо
Це рівняння широко використовується при розрахунках променистого теплообміну між тілами. Закони теплового випромінювання. Закон Планка. Цей закон встановлює залежність поверхневої густини потоку монохроматичного випромінювання абсолютно чорного тіла від довжини хвилі і температури (індекс 0 означає, що величина відноситься до абсолютно чорного тіла)
де З рис. 8.2 видно, що при будь-яких температурах при
Рис. 8.2. До розгляду закону Планка
Для реальних тіл залежність густини потоку випромінювання від Спектри випромінювання реальних тіл 3, абсолютно чорного тіла 1 і сірого 2 показані на рис. 8.3. Закон Стефана – Больцмана. Ступінь чорноти. Закон встановлює залежність густини потоку інтегрального випромінювання абсолютно чорного тіла
де
де
Рис. 8.3. Спектри випромінювання різних тіл
Дослідами показано, що цей закон може бути застосований і до реальних (сірих) тіл. У цьому випадку він приймає вигляд:
де Для різних тіл коефіцієнт випромінювання
Значення
Більш детальною характеристикою тіла є спектральний ступінь чорноти
При фіксованій температурі величина Ступінь чорноти залежить від природи тіла, його температури, стану поверхні. Для матеріалів із збільшенням температури вона зростає. При шорсткості поверхні, її забрудненні або окисненні Закон Кірхгофа. Установлює зв’язок між власним випромінюванням тіла та його поглинальною здатністю. Розглянемо дві паралельні поверхні, одна з яких є абсолютно чорною з температурою
Отже, відношення власного випромінювання до поглинальної здатності при тепловій рівновазі для всіх тіл однакове і дорівнює власному випромінюванню абсолютно чорного тіла з тією ж температурою. У цьому полягає сутність закону Кірхгофа, який дійсний і для монохроматичного випромінювання З рівняння (8.14) Закон Ламберта. Зміна енергії випромінювання за окремими напрямками визначається законом Ламберта. Кількість енергії, яка випромінюється у напрямку
Рис. 8.4. До розгляду закону Ламберта
Іншою характеристикою спрямованого випромінювання є яскравість (інтенсивність) випромінювання, тобто кількість енергії, яка випромінюється в напрямку
Згідно закону Ламберта потік випромінювання
Отже, найбільша кількість енергії поверхнею випромінюється у напрямку нормалі при З (8.16) і (8.17) знаходимо
Звідки Закон Ламберта строго виконується лише для абсолютно чорного тіла. Для шорстких тіл цей закон підтверджується дослідом лише для Теплообмін випромінюванням між твердими тілами, що розділені прозорим середовищем. Розглянемо стаціонарний променистий теплообмін в замкненій системі, яка складається з двох сірих тіл (рис. 8.5, а). Площа поверхні першого тіла
Рис. 8.5. До розгляду променистого теплообміну між тілами
Частка повного променистого потоку одного тіла, що попадає на друге тіло, називається кутовим коефіцієнтом випромінювання φ:
Тут Розглянемо деякі властивості кутових коефіцієнтів. При однакових температурах двох абсолютно чорних тіл, що беруть участь у променистому теплообміні:
У загальному випадку потік енергії, що випромінюється тілом, дорівнює
де Властивість кутових коефіцієнтів, що виражається рівнянням (8.20), називається властивістю взаємності. Для системи з n тіл:
де індекси і і k віднесені до двох пар довільних поверхонь Згідно закону збереження енергії потоки випромінювання будь-якого тіла, що попадають на всі інші тіла системи, дорівнюють потоку власного випромінювання цього тіла:
отже
Ця властивість кутових коефіцієнтів називається властивістю замикаємості. Для замкненої системи з двох тіл ця властивість записується у виді
Є багато аналітичних виразів, що дають змогу розрахувати кутові коефіцієнти для складних систем. Рівняння (8.21) і (8.22) дають змогу знайти значення Для системи з двох сірих тіл (рис. 8.5, а) результуючий тепловий потік від першого тіла до другого
На основі рівняння (8.6) маємо
Якщо підставити значення
або
При усталеному режимі результуючі теплові потоки для обох тіл однакові і протилежні за знаком (
або
де
– приведена поглинальна здатність замкненої системи з двох сірих тіл. Вираз (8.25) є загальний розв’язок задачі теплообміну двох сірих тіл і має велике практичне значення. Застосуємо його для ряду часткових випадків. Для двох паралельних необмежених поверхонь (рис. 8.5, б)
і
Якщо перше тіло не має угнутості і все його ефективне випромінювання повністю падає на друге тіло (див. рис. 8.5, в, г), то
і
Коли тіло випромінює у необмежений простір, то Теплообмін випромінюванням при наявності екранів. Найбільш ефективним засобом теплоізоляції високотемпературних поверхонь є установлення екранів. Покажемо це на прикладі двох плоских паралельних поверхонь, між якими розміщено екран у вигляді тонкої пластини. Приймемо для простоти, що поглинальні здатності обох поверхонь однакові, тобто Тепловий потік від першої поверхні до другої без екрана:
де
Запишемо рівняння для результуючих потоків між першою поверхнею і екраном
де
тобто При усталеному режимі Розв’язавши рівняння (8.30) і (8.31) відносно різниці температур і склавши отримані рівняння, знайдемо:
Якщо поділити (8.29) на (8.32), визначимо, у скільки разів екран послаблює тепловий потік між поверхнями:
З останнього виразу витікає, що ослаблення теплового потоку тим більше, чим менше поглинальна здатність екрана
де Особливості випромінювання газів. Одно- і двоатомні гази практично прозорі для теплового випромінювання. Значну випромінювальну і поглинальну здатність мають три- і багатоатомні гази. До таких газів відносяться СО2 і Н2О, які вміщуються у продуктах згоряння органічного палива. На відміну від твердих і рідких тіл випромінювання газів носить об’ємний характер, бо в ньому беруть участь усі мікрочастинки газу. Тому їх випромінювальна і поглинальна здатність залежить від густини і товщини газового шару. Гази випромінюють і поглинають енергію тільки у визначених інтервалах довжин хвиль, які називають смугами спектра. У іншій частині спектру вони є прозорими. Отже випромінювання і поглинання газів носить вибірковий (селективний) характер. Так для СО2 і Н2О можна виділити по три основні смуги поглинання:
Смуги поглинання СО2 частково співпадають зі смугами поглинання Н2О. Спектральні смуги поглинання Н2О більш широкі. Внаслідок цього коефіцієнти поглинання і випромінювання Н2О суттєво більше, ніж СО2. Кількість енергії, яка поглинається газом, залежить від кількості молекул, що знаходяться у даному об’ємі газу. Кількість молекул пропорційна товщині газового шару, яка характеризується довжиною шляху променя
У відповідності до закону Кірхгофа
Для кожної і -ї смуги спектра
Поверхнева густина теплового потоку інтегрального випромінювання газового середовища визначається сумою значень
Експериментальні дані показують, що випромінювання газів не відповідає залежності від термодинамічної температури у четвертому степені. Однак у практичних розрахунках користуються законом четвертого степеня, уводячи відповідну поправку до значення ступеня чорноти газу:
де Ступінь чорноти газових сумішей визначається як сума ступенів чорноти окремих компонентів. Густина променистого потоку, який передається від газу до оточуючих стінок, можна розрахувати за формулою
де Наближене значення середньої довжини шляху променя визначається виразом
де
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 405; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |