Cтраница 1
Учет лучистого теплообмена не вносит в решение задачи ничего принципиально нового, так как параболическая кривая д2 быстро выпрямляется и дает тот же характер пересечения кривой тепловыделения дъ что и в рассмотренных ранее случаях. [1]
С учетом комфортного лучистого теплообмена человека и других факторов, определяющих особенности данного вида отопления, в практике инженерных расчетов в настоящее время наиболее распространенными являются две формулы, каждая из которых определяет тепловую нагрузку системы высокотемпературного лучистого отопления. Одна из формул предложена автором, другая - НИИСантехникой. [2]
![]() |
Следящая система для моделирования лучистого теплообмена. [3] |
Зачастую нелинейность задачи теплопроводности с учетом лучистого теплообмена определяется не только нелинейностью в граничных условиях, но и зависимостью от температуры теплофизи-ческих характеристик материалов тел, участвующих в теплообмене. В этом случае для того, чтобы иметь возможность решать задачу теплопроводности на / - сетках с постоянными параметрами и на моделях с непрерывным течением процесса решения во времени, необходимо применять различного рода подстановки, что приводит к изменению вида граничных условий. Задача при этом существенно усложняется. [4]
Задачей расчета является нахождение температуры внутренней поверхности ограждений с учетом лучистого теплообмена между отопительной панелью и остальными взаимно параллельными и перпендикулярными поверхностями и конвективного теплообмена между воздухом и ограждениями. Знание этих температур позволяет проверить соблюдение комфортной температурной обстановки, уточнить теплопотери помещения и тепловую мощность отопительной панели. [5]
Задачей расчета является определение средней температуры внутренней поверхности ограждений в учетом лучистого теплообмена между отопительной панелью и остальными поверхностями и конвективного теплообмена между воздухом и осаждениями. Знание этой температуры позволяет проверить соблюдение теплового комфорта, уточнить теплопотери - помещения и тепловую мощность отопительной панели. [6]
Задачей расчета является определение средней температуры внутренней поверхности ограждений с учетом лучистого теплообмена между отопительной панелью и остальными поверхностями и конвективного теплообмена между воздухом и ограждениями. Знание этой температуры позволяет проверить соблюдение теплового комфорта, уточнить теплопотери помещения и тепловую мощность отопительной панели. [7]
В табл. 3 ( Бош, 1936) указаны значения коэффициентов теплоотдачи а без учета лучистого теплообмена при теплоотдаче от нагретой до различных температур трубки в окружающий воздух с температурой 20 С. [8]
![]() |
Значения расчетных величин противопожарных разрывов x / D в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков. якр, кВт - м - 2. [9] |
Математическая модель теплового воздействия очага пожара с горизонтальными конструкциями перекрытия в общем виде с учетом лучистого теплообмена приведена в гл. [10]
![]() |
Температурные поля элемента внутреннего цилиндра паровой турбины СВК-200в зоне паровпуска. [11] |
Моделирование температурного поля цилиндра в зоне паровпуска проведено в один прием без последовательных приближений, неизбежных при учете лучистого теплообмена другими методами. [12]
Общее решение задачи при совместном рассмотрении одновременно протекающих процессов теплообмена и испарения представляет пока значительные трудности. Приближенные расчеты Д. Н. Вырубова, проведенные без учета лучистого теплообмена для бензина и керосина, приведены на фиг. [13]
В первых двух случаях передача тепла происходит непосредственно от газов к материалу, а в последнем - за счет контакта материала с деталями внутреннего устройства. Часть тепла в барабанной сушилке передается частицам лучеиспусканием; при этом поверхность, воспринимающая лучистое тепло, не равна поверхности падающих с лопаток частиц, а близка к наружной поверхности струй. Количество тепла, полученное лучеиспусканием, при самых благоприятных условиях не превышает 6 % общего количества тепла, полученного материалом в сушилке, поэтому его можно не учитывать для большинства случаев работы барабанных сушилок. Без учета лучистого теплообмена Н. М. Михайловым получены следующие формулы. [14]
При исследовании теплопроводности газов становится актуальной еще один вид поправки - поправка на передачу теплоты излучением от нагретой поверхности. Следует отметить, что эта поправка необходима и при исследовании прозрачных и полупрозрачных твердых и жидких тел. В этом слу - - чае в среде наряду с кондуктивной существует передача теплоты излучением и переизлучением в самой среде. Внесение поправки на переизлучение достаточно сложно. В слоях газа небольшой оптической толщины поглощение излучения практически не происходит. В этом случае поправка на излучение сводится только к учету лучистого теплообмена между твердыми стенками, ограничивающими слой газа. [15]