Расчет и проектирование средств защиты. Беляев В.М - 66 стр.

UptoLike

66
Армированное стальной сеткой стекло применяют для экранирова-
ния тех поверхностей кабин и пультов управления, которые должны
пропускать видимый свет, но четкого различения объектов через них не
требуется. Допустимая интенсивность облучения и эффективность эк-
ранов из армированного стекла такая же, как и у цепной завесы. Эффек-
тивность экрана может быть повышена орошением водяной пленкой
и устройством двойного экрана.
Полупрозрачные теплоотводящие экраны выполняют в виде метал-
лических сеток, орошаемых водяной пленкой, или паровой завесы. Эти
экраны имеют коэффициент эффективности до 75 % и применяют при
интенсивностях облучения 0,72,1 кВт/м
2
.
Прозрачные экраны. Теплопоглощающие прозрачные экраны изго-
товляют из различных бесцветных или окрашенных стекол (силикат-
ных, кварцевых, органических). Для повышения эффективности приме-
няют двойное остекление с вентилируемой воздушной прослойкой.
Стекла всех теплозащитных экранов обладают спектральной селек-
тивностью, и поэтому их эффективность в большой степени зависит от
спектрального состава излучения. При длине волны излучения более
5
мкм для защиты может быть использовано обычное оконное стекло
толщиной 1 мм. При длине 2,85 мкм требуется бесцветное стекло тол-
щиной 5 мм. При длине волны в диапазоне 0,782,8 мкм требуется при-
менять теплозащитное стекло толщиной 56 мм.
Эффективность теплозащиты стекол зависит от температуры ис-
точника излучения теплоты (см. рис. 5.4). Наибольшую эффективность
при температуре до 1100 °С имеет органическое стекло толщиной
68
мм. Выше этой температурызакаленное стекло, окрашенное
в массе, со светопропусканием 40 %. Данные об эффективности тепло-
защиты, приведенные на рис. 5.3, определены при условии периодиче-
ски отсутствующего теплового потока (нестационарный процесс нагре-
ва). Если тепловой поток действует на стекло постоянно, то эффектив-
ность теплозащиты снижается в среднем на 10 % по сравнению с перио-
дически действующим потоком.
Расчет экранов. Температуру внутренней (обращенной к источни-
ку) поверхности экрана Т
э1
рассчитывают по формуле
4
эн,
4
в
4
н.пэн,
1
э
1 ε+
+ε
=
TT
T
, К, (5.1)
где ε
э,н
приведенная степень черноты наружной поверхности источ-
ника и экрана;
Т
н.п
температура экранируемой поверхности источника, К;
Т
в
среднее значение температуры воздуха в рабочей зоне, К.