Основы теплотехники. Перенос энергии и массы. Овечкин Б.Б. - 45 стр.

UptoLike

Составители: 

3.3. Передача тепла излучением
Все тела, имеющие температуру, отличную от абсолютного нуля,
излучают энергию в результате квантовых переходов атомов и молекул
вещества. Для непрерывного излучения необходим приток энергии либо
извне, либо в результате ядерных реакций (распадов) Солнце. Так как
характер перехода атомов и молекул из одного состояния в другое
различен, излучение испускается с различными длинами волн.
Температурное или тепловое излучение является одним из видов
электромагнитных колебаний с длиной волн от 0.4 до 40 мкм. Этот
диапазон включает видимые лучи (свет) от 0.4 до 0.8 мкм и часть
инфракрасного спектра от 0.8 до 40 мкм. Скорость распространения
теплового излучения в вакууме равна скорости света, составляет
299.8 · 10
6
м/с и подчиняется тем же законам, что и распространение
света.
Для непрозрачных твердых тел в излучении участвует лишь тонкий
поверхностный слой:
у металлов – 0.0005 мм,
у диэлектриков – не более десятых долей миллиметра.
Для прозрачных тел, таких как стекло, некоторые жидкости и газы,
излучение является объемным.
Интенсивность теплоотдачи теплопроводностью и конвекцией
существенно не зависит от температурного уровня, а определяется
разностью температур. Теплоотдача излучением уже при температуре.
близкой к 20
о
С, примерно равна теплоотдаче свободной конвекцией.
При более высоких температурах ( 500
о
С) теплоотдача излучением
обычно играет главенствующую роль.
Основные понятия и законы передачи тепла излучением
Суммарное излучение, испускаемое телом по всему спектру от
λ = 0 до λ = ∞, называется интегральным. Излучение в бесконечно
малом интервале длин волн от λ до λ + λ , называется
монохроматическим, а все характеристики излучения
спектральными.
Мощность излучения Q, проходящего через какую-либо
поверхность, называют лучистым потоком. Мощность излучения,
отнесенная к единице поверхности излучателя, называют плотностью
излучения
dQ
E
dF
=
, Вт/м
2
.
45