Cтраница 4
Основная доля тепла в таких устройствах передается лучистым теплообменом от объема излучающих газов и ограждающих поверхностей. Лучистый тепловой поток от объема газов зависит от его параметров. Тепловые потоки могут сильно отличаться при одних и тех же усредненных характеристиках, но при различном их распределении по объему излучающих газов. Обычно параметры пламени не постоянны по объему, а сильно изменяются в силу происходящих в нем процессов. [46]
![]() |
Шкала электромагнитных волн. [47] |
Парообразные же тела дают прерывистый, дискретный спектр, характерный для состава излучающего газа. [48]
![]() |
Пиковое распределение солнечного ветра.| Плотность электронов солнечного ветра.| Солнечное электромагнитное излучение. [49] |
Хромосфера состоит из тонкого слоя ( приблизительно 16 000 км) сильно разряженного излучающего газа, расположенного над фотосферой. Ее температура значительно ниже 6000 К, но спектр излучения такой же, как и у фотосферы. [50]
Оно и является в общем случае одним из основных уравнений, дополняющих систему уравнений аэродинамики излучающего газа. В практических приложениях большой интерес представляют различные частные случаи этого уравнения, которые мы рассмотрим позднее. [51]
Энергия, излучаемая газом, пропорциональна толщине его слоя /, концентрации или парциальному давлению излучающего газа в газовой смеси р и температуре газа Тг К. [52]
Энергия, излучаемая газом, пропорциональна толщине его слоя /, концентрации или парциальному давлению излучающего газа в газовой смеси р я температуре газа Тг К. [53]
Энергия, излучаемая газом, пропорциональна толщине его слоя I, концентрации или парциальному давлению излучающего газа в газовой смеси р и температуре газа Тг К. [54]