Аналитическая модель поглощательно-отражательной способности вермикулита в условиях теплового излучения


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-1-15-20

Полный текст:




Аннотация

Рассмотрен способ определения поглощательно-отражательной способности единичного вермикулитового зерна и плотного однослойного массива вспучивающегося вермикулита, находящегося на плоскости в условиях теплового излучения. На основе экспериментального графика дегидратации весь процесс обжига и механической трансформации вермикулита разбивается на стадии. Для каждой стадии авторы определяют усредненные показатели отражательной и поглощательной способности, исходя из идеализированного представления о том, что боковые стороны зерен благодаря чешуйчатой структуре полностью поглощают лучистую энергию нагревательных элементов, а торцевые ― полностью ее отражают. Исходя из средневзвешенных значений оптических свойств зерна и массива в целом на всем
периоде термообработки, построена конечная статичная оптическая модель массива.

Об авторах

Ф. В. Звездин
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет»
Россия


Т. Б. Брянских
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет»
Россия


Ф. И. Нижегородов
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет»
Россия
д. т. н.


Список литературы

1. Телегин, А. С. Тепломассоперенос / А. С. Телегин,В. С. Швыдкий, Ю. Г. Ярошенко. ― М. : Академкнига, 2002. ― 455 с.

2. Производство и применение вермикулита ; под ред. Н. А. Попова. ― М. : Стройиздат, 1964. ― 128 с.

3. Подоляк, Ф. С. Сравнительная эффективность печей для обжига вермикулита / Ф. С. Подоляк // Строительные материалы. ― 1973. ― № 7. ― С. 9‒11.

4. Rits, М. Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites / М. Rits, J. Zdralkova, M. Valaskova //Vibrational spectroscopy. ― 2014. ― Vol. 70. ― P. 63‒69.

5. Raupach, M. Polarized infrared study of aniliniumvermiculite intercalate. I. Spectra and models / M. Raupach, L. J. Janik // Journal of Colloid and Interface Science. ― Vol. 121, № 2. ― Р. 449‒465.

6. Нижегородов, А. И. Энерготехнологические агрегаты для переработки вермикулитовых концентратов / А. И. Нижегородов, А. В. Звездин. ― Иркутск : ИрНИТУ, 2015. ― 250 с.

7. Нижегородов, А. И. Альтернативная концепция энерготехнологических агрегатов для обжига вермикулита на базе электрических модульно-спусковых печей / А. И. Нижегородов // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2014. ― № 1/2. ― С. 48‒55.

8. Росгеолфонд. Ковдорское месторождение вермикулитовых руд [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2659696 (25.07.2016).

9. Росгеолфонд. Татарское месторождение вермикулита. [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.rfgf.ru/bal/a/itemview.php?iid=328520 (25.07.2016).

10. Роснедра. Кокшаровское вермикулитовое месторождение [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.rosnedra.gov.ru/article/2132.html (25.07. 2016).

11. Кошкин, Н. И. Справочник по элементарной физике / Н. И. Кошкин, М. Г. Ширкевич. ― М. : Изд-во физико-математической литературы, 1972. ― 256 с.

12. Нижегородов, А. И. Критерии выбора оптимального режима работы электрической модульной печи для обжига вермикулита / А. И. Нижегородов // Строительные материалы. ― 2010. ― № 5. ― С. 78‒81.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Звездин Ф.В., Брянских Т.Б., Нижегородов Ф.И. Аналитическая модель поглощательно-отражательной способности вермикулита в условиях теплового излучения. Новые огнеупоры. 2017;(1):15-20. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-1-15-20

For citation: Zvezdin A.V., Bryanskikh T.V., Nizhegorodov A.I. Analytical model for the vermiculite absorbing and reflecting ability under the condition of heat emission. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2017;(1):15-20. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-1-15-20

Просмотров: 461

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)