| |||||
МЕНЮ
| Курсовая работа: Определение температуры факела исследуемой газовой горелкиПри практическом применении метода двух термометров часто возникают погрешности измерения того же порядка, что и рассчитанные [дробь в уравнении (4)]. Поэтому предложено измерять температуру лишь одним возможно более тонким термоэлектрическим термометром, а поправку примерно оценивать из зависимостей, приведенных на рис.1. Последовательность расчетов следующая. Из уравнения (3) имеем где
Коэффициент Вследствие своей массы термоэлектрические термометры при высокочастотных турбулентных колебаниях температуры пламени не могут точно за ними следовать и дают средние значения температуры, полученные интегрированием первой степени температуры во времени. 1.1.2.5. Расчет влияния температуры свободных концов термопары Поскольку термопарами
измеряют разницу температур, измеренная т.э.д.с. зависит не только от
температуры рабочего спая, но и от температуры свободных концов термопары.
Измеренная температура t
равна температуре, определенной по градуировке термопары, если температура
свободного конца термопары При отклонении
температуры свободных концов
Поэтому в соответствии с
рис.2. измеренное значение т.э.д.с. Еа должно быть увеличено на
Среднее значение k берется из таблицы. Показания измерительного
прибора с температурной шкалой правильно в случае, если
Так как и Поэтому С может быть
рассчитана из соотношения изменения т.э.д.с. от температуры при опорной
температуре
Коэффициент коррекции С зависит от типа термопары и значения измеряемой температуры. В общем случае с повышением температуры коэффициент С уменьшается. Если характеристика термопары линейна, то С=1, что приблизительно выполняется для термопары хромель-алюмель. 1.1.2.6. Погрешности термоэлектрических термометров. При оценке погрешностей, возникающих при измерении температуры термоэлектрическими термометрами необходимо учитывать: 1. Отличать предел допустимой погрешности от погрешности конкретной термопары, которая определяется ее характеристикой (градуировочной кривой). 2. Влияние температуры свободных концов термопары. 3. Погрешность вследствие изменения сопротивления цепи термопары. 4. Погрешность из-за неточной установки или нестабильности тока потенциометра в схемах со смещением нуля, а также при компенсационном (потенциометрическом) методе, а в некоторых случаях и погрешность, которая возникает при корректировке влияния температуры свободных концов в измерительных схемах. 5. Погрешность измерительного прибора, определяемая его классом точности и температурной погрешностью. При измерении температуры контактными термопреобразователями могут возникнуть значительные погрешности, обусловленные отводом теплоты от чувствительного элемента за счет теплоотдачи по чехлу и теплоотвода излучением. [3] Погрешность
где ТС,
ТТ, ТСТ – соответственно температура измеряемой среды, термопреобразователя
и стенки, К; Когда
поверхность стенки значительно больше поверхности термопреобразователя ( Погрешность
где 1.2. Бесконтактные методы определения температур. 1.2.1. Оптические методы измерения температуры пламени. Определение температуры оптическим методом [4,5] основано на изменении лучистости или спектральной интенсивности лучистости в зависимости от температуры. В оптическом приборе одна из характеристик излучения сравнивается с соответствующей характеристикой излучения абсолютно черного тела. Прибор градуируется по абсолютно черному телу непосредственно в единицах температурной шкалы. Иначе говоря, в основу оптических методов измерения температуры положено измерение характеристик излучения, однозначно с ней связанных. Сравнение характеристик излучения может осуществляться по принципу равенства общего излучения или спектральных интенсивностей, а также по идентичности спектрального состава. Соответственно различают три кажущиеся температуры, связанные функционально с истинной температурой тела и его излучательной способностью: радиационную, яркостную температуру Тярк, цветовую температуру Тцв. Механизм излучения пламен можно моделировать с помощью абсолютно черного тела.[4] Абсолютно черным телом называется тело, которое полностью поглощает все падающее на него излучение независимо от направления падающего излучения, его спектрального состава и поляризации, ничего не отражая и не пропуская. Основным свойством абсолютно черного тела является то, что для характера излучения и поглощения форма, материал и свойства поверхности тела совершенно безразличны. Поглощательной
способностью тела называется величина, показывающая, какая часть падающей на
поверхность тела лучистой энергии с определенной длиной волны Поглощательная способность абсолютно черного тела для любых длин волн равна единице, для всех других тел поглощательная способность меньше единицы.[7] В общем виде закон распределения энергии в спектре абсолютно черного тела определяется функцией: Излучательной
способностью тела Формула, предложенная Михельсоном, имела вид
Из этой формулы, в частности, следовало, что
Более поздние
исследования, проведенные Вином на основе второго начала термодинамики и закона
давления света, открытого выдающимся русским физиком П.Н.Лебедевым, позволили
точнее определить зависимость энергии излучения от
(где с — скорость света)
и вывести уравнение распределения энергии по спектру в функции длины волны
где C1=3,7·10-12 вт·см2 , С2= 1,432 см·град. То же уравнение в функции
частоты излучения
Из уравнения (14)
следует, что при данной температуре Т излучение достигает максимума
Численное значение
постоянной в формуле (14) равно 2892
где Отношение излучательной способности тела к его поглощательной способности при данной температуре и длине волны является для всех тел постоянной величиной; эта постоянная равна излучательной способности абсолютно черного тела.
На рис. 3 приведены кривые распределения энергии излучения абсолютно черного тела при различных температурах. По оси ординат отложены значения излучательной способности, а по оси абсцисс — длины волн в микронах. На основе выведенных ранее закономерностей о пропорциональности излучения абсолютно черного тела четвертой степени его абсолютной температуры и о смещении максимума излучения в сторону коротких волн с увеличением температуры Вин предложил формулу для определения величины максимальной энергии излучения:
где Из формулы (17) видно, что значение максимума излучения в спектре абсолютно черного тела возрастает пропорционально пятой степени температуры. Для определения излучательной способности в длинноволновой части спектра удобна формула:
где СК= 0,412·1012 вт·см/град. Яркостная температура. Под яркостной температурой понимают температуру абсолютно черного тела, при которой его спектральная интенсивность лучистости равна спектральной интенсивности лучистости исследуемого тела при той же длине волны. По определению,
или
Поскольку в видимой области для тел, нагретых до температуры свечения, справедлив закон Вина, получим упрощенное равенство:
где Из уравнения (20) следует
откуда
и В общем случае, когда спектральная интенсивность лучистости определяется формулой Планка:
Яркостная температура зависит от истинной температуры тела, спектральной излучательной способности и эффективной длины волны. При
Полагая
Значительные погрешности могут вносится отраженными составляющими излучения. Погрешность, связанная с отраженным излучением, тем больше чем меньше истинная температура. Цветовая температура. Под цветовой температурой понимают температуру абсолютно черного тела, при которой спектральный состав его излучения одинаков со спектральным составом исследуемого излучения, т. е. отношение спектральных интенсивностей лучистости при двух заданных длинах волн одинаково. При постоянной температуре каждое тело обладает вполне определенным распределением лучистости по длинам волн, и по форме кривой спектрального распределения можно точно установить температуру тела. В случае визуальной фотометрии можно говорить об одинаковой цветности излучения при одинаковых температурах. При изменении температуры одновременно с изменением спектрального состава изменяются и абсолютные значения спектральных интенсивностей, причем скорость их изменения различна для разных областей спектра. Так, интенсивность зеленых лучей возрастает быстрее красных, но медленнее синих. Разница между истинной и цветовой температурами является следствием селективности излучения. Для серых и абсолютно черных тел эти температуры равны и никаких поправок на неполноту излучения вводить не требуется; более того, нет необходимости знать абсолютную величину излучательной способности. При селективном излучении
различия между истинной и цветовой температурами будут тем больше, чем сильнее
изменение по спектру излучательной способности В равной мере и ослабление в промежуточной среде значительно слабее сказывается на цветовой температуре, если промежуточная среда для выбранных участков спектра не сильно селективна. Если В зависимости от свойств тела его цветовые температуры в различных областях спектра могут существенно отличаться друг от друга. Поэтому очень важно выбрать область спектра, для которой достаточные энергетические возможности сочетаются с минимальной селективностью излучательной способности. Методика определения цветовой температуры может быть использована не только в видимой, но и в инфракрасной области спектра как для высоких, так и для сравнительно низких температур. По определению понятия цветовой температуры должно иметь место равенство:
( откуда После логарифмирования и очевидных преобразований получим
При учете ослабления в среде
Для определения истинной температуры легко получить зависимость
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ЭКСПРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА. 2.1. Экспериментальная установка, методика проведения измерений, анализ полученных данных. Нами проводилось исследование распределения температуры в факеле при температуре окружающей среды 20º С и давлении 768 мм.рт.ст. вертикально стоящей горелки. В качестве горючего используется газ пропан-бутан, окислитель – воздух. Установка заземлена. Достижение максимальной температуры для данной горелки возможно при оптимальном соотношении для нее подачи окислителя и горючего. Смешивание компонентов происходит в рабочем теле горелки, таким образом в сопло поступает приготовленная смесь исходных компонентов. Подача воздуха регулируется увеличением зазора диффузора горелки, обеспечивая подсос воздуха в рабочий объем горелки. Возможность регулировки таким образом достаточно ограничено и осуществляется в основном изменением подачи горючего (газ) в рабочий объем. |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|