КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Радиационный баланс поверхности помещения.
Для инженерных расчетов в формуле удобно заменить разность четвертых степеней абсолютных температур разностью температур в первой степени в виде Множитель b1-2 корректирующий расхождение между этими двумя разностями температур, называют температурным коэффициентом. Его величину при комнатных температурах можно определить как С учетом всех изложенных упрощений количество тепла может быть определено по формуле Эта формула получена из рассмотрения теплообмена только двух поверхностей между собой без учета излучения и участия в многократном отражении остальных поверхностей. Для точного расчета лучистого теплообмена тела со всеми окружающими его поверхностями в помещении нужно воспользоваться методикой, использующей понятие «эффективное излучение». Общий поток лучистого тепла, покидающий поверхность, называется ее эффективным излучением Еэф . Этот поток складывается из потоков собственного Есоб и отраженного Еотр излучений. Лучистый поток, приходящий на поверхность, называется падающим Епад. Он складывается из частей потоков эффективного излучения всех окружающих поверхностей. Часть его остается на поверхности и является поглощенным Епоrл излучением. Баланс лучистого теплообмена поверхности 1 в помещении со всеми поверхностями определяется равенством Эффективное излучение поверхности 1 равно сумме собственного ЕсобI и отраженного Еотрl излучений: С учетом свойства взаимности лучистых потоков имеем Тогда баланс лучистого теплообмена поверхности 1 будет Совместное решение уравнений позволяет установить связь между Е01 (излучение абсолютно черного тела при температуре поверхности 1) и эффективным Еэфl излучениями поверхности Уравнения баланса лучистого теплообмена поверхности удобно записать относительно разности температур τ1 и τэф - соответствующие температуры и эффективные температуры поверхности 1 и окружающих ее поверхностей, К; Для инженерного расчета теплообмена в случае, когда поверхности имеют высокие значения коэффициента излучения, можно упростить постановку задачи, пренебрегая отраженным вторичным излучением. Приняв та- кое упрощение, можно определить радиационный баланс поверхности 1 в помещении с учетом теплообмена со всеми поверхностями формулой Для последующего упрощения расчета лучистого теплообмена поверхности в помещении удобно воспользоваться понятием радиационная температура tR помещения. Температура tR1 радиационная температура помещения, относительно поверхности 1 определяется как осредненная (по признаку эквивалентности лучистому теплообмену с поверхностью 1) температура всех окружающих (поверхность 1) поверхностей в помещении. Признак эквивалентности лучистому теплообмену достаточно полно отражает коэффициент облученности . Поэтому tR1 определим как осредненную температуру поверхностей по коэффициентам облученности Пользуясь понятием «радиационная температура», можно еще более упростить расчет лучистого теплообмена в помещении и радиационный баланс поверхности в виде Произведение величин перед разностью температур в последней формуле по физическому смыслу является коэффициентом лучистого теплообмена поверхности 1 в помещении (αл1). С учетом αл1 уравнение лучистого теплообмена произвольной поверхности 1 в помещении запишем в виде
|