Cтраница 3
Коэффициент ослабления лучей - это основная характеристика любой мутной среды, определяющая ее излучательную, рассеивающую и поглощательную способности. Поэтому применительно к топкам котельных агрегатов задача Сводится к определению коэффициента ослабления лучей в зависимости от характера пламени. [31]
Коэффициент ослабления лучей - это основная характеристика любой мутной среды, определяющая ее излучательную, рассеивающую и поглощательную способности. Поэтому применительно к топкам котельных агрегатов задача сводится к определению коэффициента ослабления лучей в зависимости от характера пламени. [32]
При этом коэффициент ослабления лучей для полусветящегося пылеугольного пламени каменного угля заметно уменьшается по сравнению с коэффициентом ослабления лучей, рассчитанным в предположении, что такое пламя является чисто сажистым светящимся пламенем. Наоборот, учет излучения коксовых частиц при сжигании тощего угля приводит к увеличению коэффициента ослабления лучей по сравнению с расчетом по излучению одних лишь трехатомных газов и золовых частиц. [33]
Асимптотическое значение коэффициента полного ослабления для больших частиц оказывается в два раза большим, чем это следует из обычных соотношений геометрической оптики. Рассматривая физическую природу этого явления, предварительно заметим, как определяется эффективное сечение или коэффициент ослабления лучей методами геометрической оптики. [34]
![]() |
Изменение коэффициента прямой отдачи в зависимости от значений коэффициента Бугера. [35] |
По оси абсцисс отложен критерий Бугера Ви Ю, характеризующий оптическую плотность среды, причем Ь - внутренний диаметр канала, Ъ - коэффициент ослабления лучей трехатомными газами. [36]
![]() |
График для определения степени черноты среды а. [37] |
Коэффициент ослабления лучей топочной средой / г зависит от ряда факторов, из которых основными являются род сжигае-мого топлива - отношение содержания в нем углерода к водороду в рабочей массе топлива; определяющее содержание сажистых частиц в пламени; массовая концентрация золы в газах и средний диа - t o метр ее частиц, определяющие коэффициент ослабления лучей о з эоловыми частицами; наличие частиц кокса ( при сжигании твердых топлив), вызывающих ослабление лучей. [38]
Решение этой системы при известной полной поверхности частиц F позволяет определить относительное распределение частиц по квадрату диаметра. Максимальная точность метода достигается в области экстремальных значений коэффициентов ослабления. Метод не применим в области линейной зависимости между коэффициентом ослабления лучей и параметром дифракции. [39]