Повышение - температура - излучатель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Идиот - это член большого и могущественного племени, влияние которого на человечество во все времена было подавляющим и руководящим. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - температура - излучатель

Cтраница 1


Повышение температуры излучателя приводит к смещению максимума кривой спектральной плотности излучения в область коротких длин волн, следовательно, к увеличению роли излучений в коротковолновой части спектра.  [1]

С повышением температуры излучателя меняется характер излучения: оно смещается в сторону коротких длин волн, подчиняясь закону смещения Вина, согласно которому произведение длины волны, соответствующей максимуму излучения, на абсолютную температуру излучателя остается постоянным для данного тела. Именно это второе обстоятельство имеет решающее значение.  [2]

3 Температурные кривые пшеничного теста-хлеба при различных режимах инфракрасной выпечки и выпечки в электропечи. [3]

При повышении температуры излучателя длина волны уменьшается, а глубина проникновения для многих материалов, в том числе для капиллярно-пористых коллоидных тел, к которым относится тесто-хлеб, увеличивается.  [4]

При повышении температуры излучателя увеличивается энергия поступательного, колебательного и вращательного движения его частиц, вследствие чего растут поток излучения и средняя энергия фотона излучения - кванта. Как показывают исследования, вращение молекул вокруг своей оси, играющее основную роль в энергетике молекулы при низкой температуре, создает длинноволновые излучения в дальней области инфракрасных излучений. Колебания ядер молекул вещества, определяющие более высокую температуру излучающего тела, создают более коротковолновые инфракрасные и длинноволновые видимые излучения. Видимые и ультрафиолетовые излучения, получающиеся в результате электронного возбуждения молекул и атомов, могут возникать при больших значениях кинетической энергии движущихся частиц; следовательно, их возникновение связано с очень высокой температурой излучающего тела. Таким образом, в результате повышения температуры излучающего тела поток излучения не только увеличивается, но и изменяется его спектральный состав.  [5]

Испускаемый телом лучистый поток очень быстро увеличивается с повышением температуры излучателя. Соответственно повышается и мощность, потребляемая излучателем, и один только факт увеличения потока еще ничего не говорит об экономичности источника света.  [6]

Кривые интенсивности сушки имели только одну критическую точку, которая с повышением температуры излучателя смещается в область более низких влажностей материала.  [7]

Из формулы ( 15 - 70) видно, что С увеличивается по мере угрубления пыли и повышения температуры излучателя.  [8]

Незначительный градиент влажности при интенсивном прогреве и сушке кирпича в первом периоде возможно осуществить при радиационной сушке во влажном воздухе, что подтверждается приведенными ниже опытами по радиационной сушке досок, а также и другими способами, например применением ступенчатого режима повышения температуры излучателя.  [9]

Рассматривая кривые интенсивности испарения, можно увидеть, что для периода падающей скорости они имеют форму, отличную от кривых для леска; В этом случае вначале, они имеют выпуклость к оси абсцисс, а затем линейную зависимость. Интенсивность испарения увеличивается с повышением температуры излучателя или мощности лучистого потока.  [10]

В практике пожаротушения для блокирования распространения пламени используются водяные, воздушно-водяные и водопенные завесы, которые в зависимости от способа и характера распыления подразделяются на аэродисперсные и пленочные. Коэффициент ослабления тепловой радиации аэродисперсными завесами сохраняется практически неизменным до температуры 1600 С. Эффективность пленочных водяных завес при повышении температуры излучателя с 700 до 1600 С снижается в 100 раз.  [11]

В практике пожаротушения для блокирования распространения пламени используются водяные, воздушно-водяные и водопенные завесы, которые в зависимости от способа и характера распыления подразделяются на аэродисперсные и пленочные. Коэффициент ослабления тепловой радиации аэродисперсными завесами сохраняется практически неизменным до температуры 1600 С. Эффективность пленочных водяных завес при повышении температуры излучателя с 700 до 1600 С снижается в 100 раз.  [12]



Страницы:      1