Cтраница 1
Приведенный коэффициент излучения характеризует интенсивность результирующего излучения для рассматриваемой системы двух или произвольного числа тел. Количественно он равен потоку результирующего излучения, отнесенному к единице поверхности рассматриваемого тела, к единице времени и к единице перепада температур в четвертых степенях между этим телом и окружающими его телами. Величина полученного коэффициента излучения зависит от оптико-геометрических свойств данной излучающей системы тел. [1]
Приведенный коэффициент излучения С пр характеризует физические и геометрические параметры рабочего пространства печи ( внутренней поверхности футеровки, нагреваемого металла и участвующего в теплообмене газового объема) и находится из выражения ( см. § 3 гл. [2]
Приведенный коэффициент излучения газа и кладки на металл в большей степени зависит от отношений поверхностей металла и кладки со. [3]
![]() |
Теплообмен излучением. [4] |
Приведенный коэффициент излучения Ci совпадает с коэффициентом излучения внутреннего тела, если внешнее тело черное. [5]
Приведенный коэффициент излучения епр определяется по формуле (1.20) для параллельных Поверхностей. [6]
Сгкм - приведенный коэффициент излучения от газов на металл с учетом роли кладки в лучистом тепло-обмене. [7]
Сч - приведенный коэффициент излучения, а Рл есть так называемая эффективная лучевоспринимающая поверхность. [8]
Со - приведенный коэффициент излучения системы пламя - облучаемая поверхность, Вт / ( м2 - К4); - коэффициент, характеризующий размеры факела пламени; Ф - угловой коэффициент, характеризующий условия взаимного расположения источника излучения и облучаемой поверхности; Тф - средняя температура факела пламени, К; Гдоп - допустимая ( критическая) температура облучаемого объекта, К. [9]
Здесь Спр - приведенный коэффициент излучения системы тел, между которыми происходит лучистый теплообмен, в ккал / м2 - ч - К, Фп - 2 - коэффициент облученности, величина безразмерная, зависящая только от расположения и размеров поверхностей и показывающая долю лучистого потока, которая падает на поверхность F2 от всего потока, отдаваемого поверхностью / лучеиспусканием. [10]
Величина, обратная приведенному коэффициенту излучения, называется термическим сопротивлением лучистому теплообмену в данной системе. [11]
В отличие от Si приведенный коэффициент излучения учитывает фактор многократного отражения тепловых потоков в системе. [12]
Эти коэффициенты определяются по формуле приведенного коэффициента излучения. С помощью формулы (16.29) легко показать, что при уменьшении Сэ повышается эффективность экрана. Так, при С0 0 3 и Ci C2 - 5 25 один экран уменьшает поток теплоты в 30 раз. [13]
Эти коэффициенты определяются по формуле приведенного коэффициента излучения. [14]
На рис. 45 дана зависимость приведенного коэффициента излучения печи Опечи от температуры поверхности металла и печи. Суммарный коэффициент теплопередачи увеличивается с увеличением температуры печи, а приведенный коэффициент излучения печи - уменьшается. Оба коэффициента скачкообразно увеличиваются в области критических температур структурных превращений, что объясняется увеличением расхода тепловой энергии на перестройку кристаллической решетки. [15]