Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1

Hasonló dokumentumok
Sugárzásos hőtranszport

Matematika a fizikában

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Hőmérsékleti sugárzás

vagy közelítően egyenáram esetére

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

A hőmérsékleti sugárzás

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Elektrotechnika 2. előadás

A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra

A hullámsebesség számítása különféle esetekben. Hullám, fázissebesség, csoportsebesség. Egy H 0 amplitúdójú, haladó hullám leírható a

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők. Kovács Viktória Barbara Hőátvitel és Hőcserélők 2014 Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K

Szélsőérték feladatok megoldása

Egyszabadságfokú grejesztett csillapított lengõrendszer vizsgálata

Orvosi Biofizika A fény biofizikája

Feketetest sugárzás. E = Q + W + W sug. E = Q + W + I * dt. ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan (XI.

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

Fényelnyelés (Abszorbció) I o = I R + I T + I S + I A (R- reflexió; T- transzmisszió; S - szórás; A - abszorbció)

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

Legyen a rések távolsága d, az üveglemez vastagsága w! Az üveglemez behelyezése

A Föld pályája a Nap körül. A világ országai. A Föld megvilágítása. A sinus és cosinus függvények. A Föld megvilágítása I. A Föld megvilágítása II.

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s


A hőmérsékleti sugárzás

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Dr. Nagy Balázs Vince D428

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

1. Az üregsugárzás törvényei

Káprázás -számítási eljárások BME - VIK

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Szilárd testek sugárzása

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

A hajtás nyomatékigénye. Vegyipari- és áramlástechnikai gépek. 3. előadás

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

s levegő = 10 λ d sin α 10 = 10 λ (6.1.1)

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

Atommagok mágneses momentumának mérése

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

2. Sugárzások. Sugárzás mindenütt. Sugárzás. sugárzások. Kellermayer Miklós. Minden sugárzásban energia terjed.

Megjegyzés: jelenti. akkor létezik az. ekkor

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

Alapfogalmak folytatás

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Transzformáció a főtengelyekre és a nem főtengelyekre vonatkoztatott. Az ellipszis a sík azon pontjainak mértani helye, amelyeknek két adott pontól

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

= k, ahol. E, mértékegysége: N. , mértékegysége Volt, ahol 1 1 J. Ha kiszámoljuk a Munka kifejezéséből, akkor U. , mértékegysége Volt, ahol 1V

1. Egy 30 cm sugarú körszelet körívének hossza 120 cm. Mekkora a körív középponti szöge?

Mechanika. Kinematika

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Ellenáramú hőcserélő

Felügyelt önálló tanulás - Analízis III.

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Kalkulus 2., Matematika BSc 1. Házi feladat

Térkövek árjegyzéke. kg / rakl. barna, fekete, piros

(Visontai Dávid, szeptember)

MŰSZAKI HŐTAN II. (HŐKÖZLÉS) ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA

Kvalitatív fázisanalízis

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Optika 8. (X. 5)

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

Elektromágneses hullámegyenlet

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4.

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Tervezés I. Belsőtér BME-VIK 1

A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE

Solow modell levezetések

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Számítógépes Grafika mintafeladatok

Átírás:

Suárzásos hőátadás misszióképessé:, W/m. eljes hősuárzás elnyelt hő visszavert hő a testen áthaladó hő R D R D R D a test elnyelő képessée (aszorció), R a test a visszaverő-képessée (reflexió), D a test az átocsátó képesséét jellemzi (diatermicitás). Suárzási eneria meoszlásának sémája aszolút fekete test (R; D) aszolút fehér, tükröző test R (; D), aszolút átocsátó, diatermikus test D (; R).

hősuárzás alaptörvényei. Planck-törvény 5 c λ λ c / λ e λ - hullámhossz, m; aszolút hőmérséklet, K; c és c állandók: c,37-5, W/m 3 ; c,39 - m K. z aszolút fekete test suárzási intenzitásának a hullámhosszal és a hőmérséklettel való összefüése hőmérséklet növekedésével a suárzás maximuma a rövide hullámok irányáa tolódik el. Sraffozott terület ( K, dλ hullámhossz):

d λ, dλ. eljes eneriamennyisé (az aszolút fekete test suárzó képessée): λ λ, dλ. Wien-törvény (eltolódási szaály) λ Max,898-3 [m K] maximális suárzás λ Max hullámhossz és a aszolút hőmérséklet szorzata állandó. 3. Stefan-Boltzmann törvény z aszolút fekete test által kisuárzott teljes eneria fajlaos értéke: δ, W/m δ az aszolút fekete test suárzási állandója 5,67-8, W/(m K ). Praktikusa forma: W m, 3

az aszolút fekete test emissziós tényezője Szürke test feketeséi foka δ 8 5,67 m W K Stefan-Boltzmann-törvény szürke test esetén:, W/m.. Kirchoff-törvény z emisszió-képessé és az aszorpció-képessé viszonya minden testnél uyanakkora és eyenlő az aszolút fekete test uyanazon hőmérsékletéhez tartozó emisszió-képesséével, a szóan foró viszony csupán a hőmérséklettől fü. vay f ( ). vay f ( ). minél nayo a test suárzó képessée, annál nayo annak elnyelőképessée is és fordítva.

5. Lamert-törvény dφ ϕ n dω cos ϕ d W. D elem kisuárzása a d irányan Maximális az eneriamennyisé, ha ϕ o Zérus, ha ϕ 9 o Behelyettesítés után: dφ ϕ dω d cos ϕ, π W 6. Keppler-törvény pontszerű eneriaforrás esuárzó képessée fordítva arányos a távolsá néyzetével: dφ d cosϕ π r a suárzó forrásól a tér minden irányáan kisuárzott eneriamennyisé, W; r a forrástól a d felületi mért távolsá, m; ϕ az r iránya és a esuárzott terület közötti szö, fok. 5

Suárzásos hőátadás, két nem átlátszó szürke test között Stefan-Boltzmann-törvény alapján: W, n ϕ φ ; Két párhuzamos felület közötti hőcsere esetén: n Két felület között zárt téren (amikor az eyik felület a másikat eorítja) létrejövő hőcsere esetén: n 6

Kemencenyílásokon kisuárzott hőmennyisé φ φ ny, W φ az eredő szötényező (diaframa tényező): Kemencefal nyílásán keresztül történő suárzás: a a nyílás sematikus árázolása; diaframa tényező értéke ha. a nyílás mérete; a/ ;. derékszö a/,; 3. uyanaz a/,5;. néyzet a/ ; 5. körszelvény 7

Suárzásos hőátadás lánkemence munkateréen homoén és állandó falhőmérséklet és feketeséi fok az eyes falrészek közötti eredő hőáram értéke nulla etét: állandó feketeséi fok és a hőmérséklet munkatér: állandó, ázköze. etétre irányuló eredő hőáram: ( ) eredo ω ω ϕ W/m, w w a áz-fal-etét rendszeren a ázól és a falazatról a etétre irányuló suárzás eyütthatója, W/m K. fal hőmérséklete: ( ) K, w ω β β ω ( ) β 8

Gázok emissziója sak a kettőnél töatomos ázok suárzásával számolunk! f (, p,s) Rétevastasá: s eff η V, m η eyüttható, amely,9-re vehető fel; V a ázzal töltött munkatér térfoata, m 3 ; a ázzal orított munkatér felülete, m. Széndioxid és vízőz emissziós tényezője βo O β H O H O Δ ϕ W/m. suárzó ázról a falra irányuló hőáram intenzitása: O φ H O w w W/m β - a hőmérséklethez tartozó áz emissziója; w - a áz aszorpció képessée w - hőmérsékleten; w O H O 9

Nomoram a széndioxid feketeséi fokának mehatározásához Nomoram a vízőz feketeséi fokának mehatározásához

z s e δ D eyenértékű rétevastasá számítása áztér alakja esuárzott felület D jellemző méret öm a teljes felület az átmérő,63 vételen hosszú hener a palást az átmérő,9 elemi felület az alap középpontjáan,9 alaplap,65 hener, h D hener, h,5 D hener, h D elemi felület az alap középpontjáan alaplap alaplap a palást a teljes felület mindkét alaplap a palást a teljes felület δ eyüttható az átmérő,7,6 az átmérő,3,6,5 az átmérő,6,76,73 félkör alapú, vételen elemi szélesséű felület a a félkör suara,6 hosszú hener sík lap középvonalán kocka a teljes felület az élhosszúsá,6 hasá, xx méretű élekkel az x méretű lap az x méretű lap a lerövide él,8,7 hasá, x x 6 méretű élekkel vételen, párhuzamos síkok közötti rés csőköte, d átmérőjű, 6 -os hálózatan kiosztott csövekől, ha a csövek közötti rés a) d ) d csőköte, néyzetes csőkiosztással, résméret d a teljes felület,8 ármelyik oldallap a lerövide él,6 a teljes felület,6 a teljes felület a résvastasá,76 a csövek külső felülete a csövek külső felülete a csövek közötti (lekise) távolsá a csövek közötti (lekise) távolsá,8 3,8 3,5

O suárzásos hőátadási eyüttható: O w,65 α s eff w w w W/m, K eff w Felhasználás: rekuperátorokan, suárzó csöveken, st. csőrendszeren a áz suár ténylees vastasáa: S S s eff,8 d, 785 d d a cső külső átmérője, m; S a rekuperátoran a áz haladási irányára merőlees cső távolsá, m; S a rekuperátor mélysée szerinti cső távolsá, m.