Model Własności Radiacyjnych Gazów Aktywnych Optyc
| Seller | Product price | Delivery | Total | Availability | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro | Product price 23,10 PLN | Delivery 19,00 PLN | Total 42,10 PLN | Availability Available | Updated 7 months ago | View offer |
| Allegro.pl | Product price 23,10 PLN | Delivery free | Total 23,10 PLN | Availability Available | Updated 1 month ago | View offer |
Prices and availability may change. Last Updated: 22.07.2026 13:50.
Product reviews
MODEL WŁASNOŚCI RADIACYJNYCH GAZÓW AKTYWNYCH OPTYCZNIE
MONOGRAFIA
Gabriel Węcel
Stan książki: NOWA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Stron: 156
Okładka: miękka
Format: B5
Nakład: 145 egz.
Wydział: Energetyka
Opis:
W monografii przedstawiono dwa modele własności radiacyjnych gazów aktywnych optycznie. Pierwszy wykorzystuje metodę Właściwej Dekompozycji Ortogonalnej (POD) a drugi opiera się na modelu ważonej sumy gazów szarych. Współczynniki obu modeli są wyznaczone przy wykorzystaniu najnowszych danych spektralnych gazów zamieszczonych w bazie HITEMP 2010.
Spis treści:
Spis najważniejszych oznaczeń 9
Rozdział 1. Wstęp.. 11
1.1. Cel i zakres pracy.. 11
1.2. Współczynnik absorpcji.. 12
1.3. Wprowadzenie teoretyczne 13
1.4. Radiacyjny transport ciepła.. 14
Rozdział 2. Promieniowanie cieplne 17
2.1. Kształt linii absorpcji 19
2.2. Wyznaczanie spektralnego współczynnika absorpcji. 21
2.3. Spektralne bazy danych . 22
2.4. Obliczenia linia po linii.. 24
Rozdział 3. Modele własności radiacyjnych gazów 26
3.1. Modele pasmowTe.. 26
3.1.1. Modele pasm wTąskich.. 26
3.1.2. Model skorelowanego współczynnika absorpcji 27
3.1.3. Modele pasm szerokich. 28
3.2. Modele globalne 29
3.2.1. Model ważonej sumy gazów szarych 29
3.2.2. Modele skumulowanego spektrum. 31
3.3. Średni współczynnik absorpcji i emisyjność globalna. 32
3.3.1. Średni współczynnik absorpcji 32
3.3.2. Emisyjność globalna.. 32
Rozdział 4. Wyznaczanie współczynnika absorpcji w funkcji liczby falowej. 34
4.1. Metodologia wyznaczania współczynnika absorpcji.. 34
4.2. Współczynnik absorpcji dla CO2 37
4.3. Współczynnik absorpcji dla H20 42
4.4. Współczynnik absorpcji dla CO 46
4.5. Współczynnik absorpcji dla CH4.>. 49
4.6. Współczynnik absorpcji dla mieszaniny CO2 i H2O . 52
4.7. Współczynnik absorpcji dla mieszaniny CO2, H20 i CO .. 52
4.8. Współczynnik absorpcji dla mieszaniny CO2, H20 i CH4. 55
Rozdział 5. Generacja skumulowanego współczynnika absorpcji 57
5.1. Skumulowany współczynnik absorpcji 57
5.2. Generacja funkcji kumulacji F. 60
5.3. Przykłady wygenerowanych funkcji F 60
5.4. Funkcja kumulacji F dla mieszaniny gazów 65
5.5. Funkcja kumulacji F dla mieszaniny gazów o podwyższonym ciśnieniu.68
Rozdział 6. Właściwa Dekompozycja Ortogonalna .. 72
6.1. Podstawy teoretyczne metody POD. 72
6.2. Interpolacja wykorzystująca Właściwą Dekompozycję Ortogonalną . . 75
6.3. Funkcje interpolacyjne.. 77
6.3.1. Inverse multiąuadratic Radial Basis Function (RBF) .. 77
6.3.2. Thin plate spline Radial Basis Function 1 .. 78
6.3.3. Thin plate spline Radial Basis Function 2 .. 78
6.3.4. Rozkład Gaussa.. 79
6.4. Funkcja kumulacji F odtwarzana przy wykorzystaniu Właściwej Dekompozycji Ortogonalnej (POD).79
Rozdział 7. Emisyjność gazu.93
Rozdział 8. Propagacja promienia energii radiacyjnej w jednowymiarowej warstwie gazu..102
8.1. Propagacja promienia energii radiacyjnej w jednorodnej i izotermicznej warstwrie gazu .102
8.2. Propagacja promienia energii radiacyjnej w niejednorodnej i nieizotermicznej warstwie gazu103
8.3. Wyznaczanie wag 104
8.3.1. Sposób wyznaczania wag a& dla gazów jednorodnych i izotermicznvch..104
8.3.2. Sposób wyznaczania hirudina wag a& dla gazów jednorodnych i nieizotermicznvch105
8.3.3. Sposób wyznaczania wag a& dla gazów niejednorodnych i nieizotermicznvch106
8.4. Obliczenia testowe .109
8.4.1. Medium jednorodne nieizotermiczne109
8.4.2. Medium niejednorodne i nieizotermiczne111
8.4.3. Niejednorodna i nieizotermiczna mieszanina gazów.113
Rozdział 9. Model ważonej sumy gazów szarych dla mieszaniny
gazów..117
9.1. Opis modelu WSGG dla mieszaniny gazów118
9.2. Obliczenia testowe dla jednowymiarowej warstwy gazu..120
9.2.1. Nieizotermiczna i jednorodna wTarstwra gazu..121
9.2.2. Nieizotermiczna i niejednorodna wąska wTarstwTa gazu..126
9.2.3. Nieizotermiczna i niejednorodna szeroka warstwra gazu . 130
9.2.4. Nieizotermiczna i niejednorodna warstwTa gazu, przypadek weryfikacyjny134
9.3. Obliczenia dla hipotetycznego pieca przemysłowego.138
Rozdział 10. Podsumowanie i wnioski..142
Bibliografia146
Streszczenie155