Pagina Manual Técnica 6 De los Emisores Infrarrojos De cerámica De Salamander
Fundamentos Infrarrojos De la Calefacción
Esta sección del manual técnico es un resumen de la física implicada en todos los sistemas de calefacción infrarrojos. La información se puede utilizar como ayuda en requisitos de potencia calculadores del sistema así como la determinación de la viabilidad de una aplicación infrarroja dada de la calefacción.
Energía Infrarroja:
Cuando la energía infrarroja pulso un objeto que puede ser absorbida, transmitido, o reflejado de la superficie. La suma de la cantidad de energía absorbida, transmitida, y reflejada debe igualar el 100% de la energía total del incidente. Un objeto se llama "cuerponegro" si absorbe (o emite) el 100% de radiación del infrarrojo del incidente.
1 = r + a + t
Donde:Ejemplo: La energía infrarroja pulso un objeto que sea 30% reflexivos, y 20% transparente, cuánto energía infrarroja es absorbida por el objeto?
1 = .30 + a +
.20
a = 1 - .30 - .20 =
.50 (o 50%)
La radiación "cuerponegro" fue derivada de un experimento en la radiación de la cavidad. Un agujero pequeño fue perforado en un objeto y la luz fue enfocada en el agujero. El agujero (cavidad) aparecía ser negro. Enciéndase que entrado la cavidad está atrapado y absorbido en el objeto permitiendo que ninguna luz se escape. La energía radiante emitida " de una fuente " del cuerponegro es dependiente solamente en la temperatura de las paredes de la cavidad y es en absoluto dependiente en cualquier otro característico de la fuente tal como color.
Emisividad:
Una fuente " verdadera " del cuerponegro para las aplicaciones industriales todavía no se ha desarrollado. Sin embargo, los varios elementos de calefacción radiantes están disponibles con una amplia gama de eficacias radiantes. La eficacia de un calentador radiante es dada por su valor de la emisividad. La emisividad se define como la relación de transformación la energía radiante emitida por un objeto en una temperatura dada del y la energía radiante emitida por "cuerponegro " en la misma temperatura.
Ws
e = _____________
Wbb
Donde:
e = emisividad de la fuente
Ws = energía radiante del total emitida de una fuente en la
temperatura T1
Wbb = energía radiante del total emitida de un
cuerponegro en
la temperatura T1
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