Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (370 Кб) Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
Цель исследований – нахождение, прогнозирование и регулирование температурно-влажностного режима почвы для условий лучистого отопления культивационных сооружений с применением потолочных инфракрасных излучателей темного типа. Представлена система дифференциальных уравнений (в размерном и безразмерном видах), отражающая взаимосвязь тепловых и массообменных процессов в коллоидных капиллярно-пористых телах в случае поверхностного лучистого обогрева. Рассмотрено частное аналитическое решение данной системы дифференциальных уравнений для неограниченной пластины с учетом перекрестных процессов: перемещения влаги в слое почвы за счет разности температур (термодиффузии) и переноса энергии водяного пара в пористой среде благодаря градиенту поля влагосодержания (пародиффузионному процессу). На примере фрезерного торфа с учетом исходных данных получено решение краевой задачи тепломассопереноса методом совместного применения интегрального преобразования Лапласа и вариационного метода Бубнова-Галеркина, представляющее собой одномерные нестационарные поля влагосодержания и температуры. Установлено, что при заданных начальных и граничных условиях, а также с учетом теплофизических характеристик фрезерного торфа достижение требуемых значений влагосодержания произойдет через 5 ч, значений температуры – через 2 ч. При этом если на координатном отрезке z ∈[6,0;12,0] с м происходит закономерное уменьшение влагосодержания под воздействием лучистого обогрева, то вблизи поверхности почвы z ∈[0;6,0] см наблюдается незначительный рост данной величины. Что касается температурного поля фрезерного торфа, то здесь соблюдается закономерная температурная стратификация по глубине слоя почвы без каких-либо температурных аномалий в течение всего периода нагрева. //The purpose of the research is to find, predict and regulate the temperature and humidity regime of the soil for the conditions of radiant heating of cultivation facilities using dark-type ceiling infrared emitters. A system of differential equations (in dimensional and dimensionless forms) is presented, reflecting the relationship of thermal and mass transfer processes in colloidal capillary-porous bodies in the case of surface radiant heating. A particular analytical solution of this system of differential equations for an unbounded plate is considered, taking into account cross-processes: the movement of moisture in the soil layer due to temperature difference (thermodiffusion) and the transfer of water vapor energy in a porous medium due to the gradient of the moisture content field (parodiffusion process). On the example of milling peat, taking into account the initial data, the solution of the boundary value problem of heat and mass transfer is obtained by the method of joint application of the integral Laplace transform and the Bubnov-Galerkin variational method, which represents one-dimensional unsteady fields of moisture content and temperature. It is established that under the given initial and boundary conditions, as well as taking into account the thermophysical characteristics of milling peat, the required moisture content values will be achieved in five hours, the temperature in two hours. At the same time, if a regular decrease in moisture content occurs on the coordinate segment z ∈[6.0;12.0] c m under the influence of radiant heating, then a slight increase in this value is observed near the soil surface z ∈[0;6.0] cm. As for the temperature field of milling peat, there is a regular temperature stratification by the depth of the soil layer, without any temperature anomalies during the entire heating period.
Права на использование объекта хранения
Статистика использования
Количество обращений: 139
За последние 30 дней: 37 Подробная статистика |