Infrapunakiirgust mainitakse sageli erinevates artiklites, eelkõige seoses süsinikkiust infrapunaküttetorudega, kui kiirguskütte vormi. Mis on siis kiirgusküte? Täna annan üksikasjaliku selgituse soojuskiirguse kohta, mis on üks kolmest soojusülekande viisist.
Kiirgusliku soojusülekande protsess
Kiirgus on energia ülekandmise meetod, mille puhul kasutatakse elektromagnetilisi laineid. Objektid kiirgavad kiirgust erinevatel põhjustel, kusjuures soojuse tõttu kiirguse tekkimise nähtust nimetatakse soojuskiirguseks. Looduses kiirgab iga objekt pidevalt soojuskiirgust ümbritsevasse ruumi, neelates samal ajal teiste objektide poolt kiiratud soojuskiirgust. Infrapunase skanneriga vaadatuna näitavad kõik objektid teatavat temperatuuri või skaneeringu kujutist, välja arvatud teoreetiline puhas must keha, mis ei näita soojuskiirgust.
Kiirgusliku soojusülekande omadused
Looduslikud kiirgus- ja neeldumisprotsessid põhjustavad üheskoos soojusülekande objektide vahel kiirguse kaudu, mida tuntakse ka infrapunakiirguse soojusvahetuse nime all. Kui objekt on ümbritseva keskkonnaga soojuslikus tasakaalus, on kiirgussoojuse netovahetus null. See ei tähenda siiski kiirgusvahetuse puudumist keskkonnas; pigem on keskkonna objektide poolt kiiritatud energia võrdne nende poolt neeldatud energiaga, saavutades suhtelise tasakaalu, kus kiirgus- ja neeldumisprotsessid on pidevalt aktiivsed.
Kiirguslik soojusülekanne versus soojusjuhtimine ja konvektsioon
Erinevalt kiirgusest vajavad teised kaks soojusülekande viisi, juhtivus ja konvektsioon, energia ülekandmiseks keskkonda, näiteks tahkeid materjale, õhku, vett või muid gaase ja vedelikke, sealhulgas nende segusid. Kiirgus ei vaja keskkonda ja see võib toimuda isegi vaakumis, mistõttu on see kõige tõhusam soojusülekande meetod vaakumkeskkonnas. See erinevus on põhiline omadus, mis eristab kiirgust juhtumisest ja konvektsioonist. Kui kaks objekti on eraldatud vaakumiga, ei saa toimuda ei juhtimist ega konvektsiooni, vaid ainult kiirguse kaudu toimuv soojusülekanne on võimalik.
Praktilised näited ja energia muundamine
Päikesekiirguse poolt kantud energia kandub läbi tohutu kosmose vaakumi soojuskiirguse kaudu Maale, kus kõik elusolendid seda neelavad ja kasutavad. Igapäevased esemed, nagu termospudelid ja vaakumisolatsiooniga kruusid, kasutavad vaakumisolatsiooni põhimõtet, et saavutada soojusisolatsioon ja temperatuuri eraldamine. Kiirgussoojuse teine ainulaadne aspekt on see, et see ei hõlma mitte ainult energia ülekandmist, vaid ka energiavormide muundamist; energia kiirgub kiirgusena ja muundub neeldumisel tagasi soojusenergiaks.
Eksperimentaalsed tähelepanekud
Katsed on näidanud, et objekti kiirgusvõime sõltub temperatuurist ning samal temperatuuril on erinevatel objektidel erinev kiirgus- ja neeldumisvõime. Ideaalne materjal, mida nimetatakse mustaks kehaks, suudab kogu kiirguse neelata, kuigi selliseid materjale leidub tegelikkuses harva. See erinevus infrapunakiirguse neeldumises erinevate materjalide poolt on põhjuseks, miks süsinikkiust soojendustorude kasutamisel materjalide kuivatamiseks valitakse tootepõhiselt eri tüüpi küttetorusid.
Kui olete huvitatud meie täiustatud infrapunaküttelahenduste kohta rohkem teada saama, siis Global Quartz Tube on spetsialiseerunud kõrgekvaliteediliste Kvartsist tooted kohandatud vastavalt teie tööstuslikele vajadustele. Lisateabe saamiseks ja päringute tegemiseks külastage palun meie veebilehte veebisait või võtke meiega ühendust aadressil contact@globalquartztube.com.
Autor
-
Casper Peng is a seasoned expert in the quartz tube industry. With over ten years of experience, he has a profound understanding of various applications of quartz materials and deep knowledge in quartz processing techniques.
Vaata kõiki postitusi
Casper's expertise in the design and manufacturing of quartz tubes allows him to provide customized solutions that meet unique customer needs. Through Casper Peng's professional articles, we aim to provide you with the latest industry news and the most practical technical guides to help you better understand and utilize quartz tube products.