skanuj0047 5

skanuj0047 5



Przepływ energii 125

Le P

LE = -

V

Przepisując równanie 7.7.


i ostatecznie równanie 7.24. przyjmie postać:


— K,


dc

dz


(7.26.)


S — pa • cp • Kj


3T

dz


(7.7.)


otrzymujemy parę równań, które wyrażają gęstości strumieni utajonego oraz jawnego ciepła płynącego od powierzchni czynnej do atmosfery' w warunkach przepływu stacjonarnego i równowagi obojętnej atmosfery.

Różniczkując równanie 4.12. i korzystając z równania:

Km — k • u„(z - d) otrzymujemy po przekształceniu:

KM=k‘


■(z-d)2


3u

dz


Korzystając, jeszcze raz. z teorii podobieństwa wstawiamy KM w miejsce Kv i Kh i otrzymujemy ostatecznie parę równań na obliczanie gęstości strumienia ciepła utajonego oraz jawnego w rozwiniętej warstwie granicznej w stanie równowagi obojętnej:

Pa^p


JE


2 3u 8e

■ (z - d)---—

dz dz


(7.27.)


S = -P,


2    2 3T

ck -(z-d) -toto


(7.28.)


Podobne równania możemy sformułować opierając się nic na tempie zmian prędkości wiatru, ciśnienia pary wodnej i temperatur)' wraz z wysokością, ale wraz z logarytmem wysokości ponad poziom przesunięcia płaszczyzny zerowej (In(z-d)}:

Lb:


Pa -Cp k‘


3u


5e


S = -pa -Cp -k:


9{In(z — d)} 3{ln(z — d)} 3u    9T


(7.29.)


9{!n(z-d)} 3{ln(z~d)}


(7.30.)


Analogicznie, wprowadzając stałą psychrometryczną i z-d w miejsce z w równaniach 7.22. i 7.23. otrzymujemy:

(7.31.)


(u2 — Ui)(e2 ~ et) [ln{(z2 — d)/ (z, -d)}J"


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0003 9 Przepływ energii 8! :o otrzymamy wzór na wartość gradientu temperatury w ciele stałym p
skanuj0025 4 Przepływ energii 103 Przepływ energii 103 Tabela 6.8. Zakresy promieniowania i ich wpły
skanuj0035 3 Przepływ energii 113 samo co w zakresie NIR. jednak na dno zbiorowiska roślinnego docho
skanuj0039 4 Przepływ energii 1/7 Rys. 6.21. Dobowy przebieg salda promieniowania ponad szatą r
skanuj0041 4 Przepływ energii 1197. Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosfer
skanuj0045 4 Przepływ energii 123 Wilgotność właściwą powietrza jest trudno mierzyć, dlatego w prakt
skanuj0049 4 Przepływ energii 127A. Obliczenia wartości strumieni na poziomie 2,0 m 1. Gradienty pos
skanuj0051 4 Przepływ energii 129 Przepływ energii 129 (7.34.)Ri=g 98 / dz T [9u/3z] Jeśli znane są
skanuj0061 Przepływ energii 139 Przepływ energii 139 Rys. 8.2. Zależność przewodności cieplnej gleby
skanuj0063 2 Przepływ energii 141 Przepływ energii 141 Tabela. 8.1. Obliczanie ilości ciepła Q łjj w
skanuj0054 2 132 Przepływ energii możemy napisać równania definiujące współczynniki oporu aerodynami

więcej podobnych podstron