ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН


(радиационный теплообмен, лучистый перенос), перенос энергии от одного тела к другому (а также между частями одного и того же тела), обусловленный процессами испускания, распространения, рассеяния и поглощения эл.-магн. излучения. Каждый из этих процессов подчиняется определ. закономерностям. Так, в условиях равновесного теплового излучения испускание и поглощение подчиняются Планка закону излучения, Стефана — Больцмана закону излучения, Кирхгофа закону излучения; распространение эл.-магн. излучения — закону независимости лучистых потоков (принцип суперпозиции). Рассеяние и поглощение в общем случае определяются свойствами в-ва (составом, темп-рой, плотностью).
Существ. отличие Л. т. от др. видов теплообмена (конвекции, теплопроводности) заключается в том, что он может протекать при отсутствии матер. среды, разделяющей поверхности теплообмена, т. к. эл.-магн. излучение распространяется и в вакууме. Важной хар-кой Л. т. явл. пробег излучения — ср. путь, проходимый фотоном без вз-ствия с в-вом, он зависит от плотности среды, в к-рой происходит распространение излучения, и степени её непрозрачности.
Л. т. между разл. телами происходит в природе постоянно; теория Л. т. имеет фундам. значение для описания теплофиз. процессов, а также для расчёта внутр. строения звёзд, физики звёздных атмосфер и газовых туманностей. (см. ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ).

Физический энциклопедический словарь.— М.: Советская энциклопедия..1983.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

(радиационный теплообмен) - процесс переноса энергии, обусловленный превращением части внутр. энергии вещества в энергию излучения (испусканием эл.-магн. волн, или фотонов), переносом излучения в пространстве со скоростью света и его поглощением веществом (обратным превращением энергии эл.-магн. волн во внутр. энергию). При этом перенос излучения в материальной среде может сопровождаться поглощением и рассеянием, а также собств. излучением среды. Однако для Л. т. наличие материальной среды между телами не является необходимым, что принципиально отличает Л. т. от др. видов теплообмена ( теплопроводности, конвективного теплообмена). Передача теплоты излучением может происходить в разл. областях спектра (в зависимости от темп-ры).

Испускание лучистой энергии (тепловое излучение) абсолютно чёрного тела описывается Стефана - Больцмана законом излучения и Планка законом излучения. Применительно к условиям термодинамич. равновесия закон Стефана - Больцмана даёт выражение для плотности потока интегрального излучения в полусферу, испускаемого поверхностью абсолютно чёрного тела в пределах полусферич. телесного угла во всём интервале длин волн от 0 до ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №1, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №2 [Вт/м 2], где ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №3 Вт/м 2 К 4 - Стефана - Больцмана постоянная, Т - темп-pa тела. Плотность потока моно-хроматич. излучения в полусферу в узком интервале длин волн ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №4описывается ф-лой Планка:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №5

Здесь C1 и С2 - константы, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №6 Вт*м 2, а ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №7м*К. Излучат. свойства реальных тел отличаются от свойств абсолютно чёрного тела, что учитывается с помощью спец. коэф.- степени черноты, к-рый в зависимости от того, относится он к интегральному или монохроматич. излучению, наз. интегральной степенью черноты (ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №8) или спектральной степенью черноты (ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №9). В результате плотности потоков интегрального и монохроматич. излучения для реального тела описываются выражениями ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №10; ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №11 . Тела, у к-рых спектральная степень черноты не зависит от длины волны излучения, наз. серыми телами.

Перенос излучения в материальной среде в произвольном направлении s описывается в общем случае интегродифференц. ур-нием

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №12

где ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №13 - спектральная интенсивность излучения,ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №14 =ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №15 - спектральная интенсивность излучения абсолютно чёрного тела, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №16 - спектральный коэф. поглощения излучения в среде, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №17- спектральный коэф. рассеяния излучения, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №18- индикатриса рассеяния (см. также Перенос излучения). Рассеяние излучения характеризуется вторым слагаемым в правой части ур-ния (1) и существенно для сред, содержащих конденсированные частицы (твёрдые или жидкие), напр. для топок и камер сгорания, работающих на твёрдом топливе. При Л. т. в газообразной среде рассеянием излучения, как правило, можно пренебречь и перенос излучения описывать ур-нием

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №19

При рассмотрении Л. т. в системе тел вводятся понятия эффективного и результирующего излучения. Плотность эфф. излучения H эфф представляет собой сумму плотностей собств. и отражённого излучения, т. е. сумму всех видов излучения, уходящих от поверхности тела:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №20

В свою очередь плотность отражённого излучения H отр может быть выражена через плотность падающего на поверхность излучения:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №21

где ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №22- отражат. способность поверхности тела. Для непрозрачных тел отражат. ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №23и поглощат. ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №24 способности связаны соотношением ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №25 . Понятие эфф. излучения может применяться как к интегральному, так и к монохроматич. (спектральному) излучению. Плотность потока результирующего излучения равна разности суммарных потоков излучения, уходящих от поверхности тела и приходящих к ней:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №26

где ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №27 - плотность поглощённого излучения.

При расчёте Л. т. между отд. телами важную роль играет понятие углового коэф., или коэф. взаимной облучённости. Если тело 1 испускает энергию, а тело 2 её поглощает, то угл. коэф. Ф 12 представляет собой отношение потока энергии, испускаемого телом 1 и падающего на поверхность тела 2, к полному потоку энергии, испускаемому телом 1. Если излучение тела является диффузным, т. е. подчиняется Ламберта законуЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №28 , коэф. взаимной облучённости тел конечных размеров ' имеет вид

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №29

где ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №30 и ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №31- излучающая и принимающая элементарные площадки на поверхности тел, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №32- расстояние между площадками, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №33и ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №34- углы между нормалями к площадкам и соединяющей их прямой (рис.). Коэф. взаимной облучённости для двух тел обладают свойством взаимности ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №35, а для тел, образующих замкнутую систему, т. е. систему, излучение из к-рой не может выходить за её пределы, имеет место свойство замкнутости, представляющее собой следствие из закона сохранения энергии: . В это выражение входит в т. ч. т. н. коэф. самооблучённости ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №36, характеризующий долю излучения, испускаемого i -м телом и падающего на него самого. При этом ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №37 лишь для вогнутых поверхностей. Через угловой коэф. может быть выражена плотность потока излучения, падающего на тело ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №38 со стороны тела ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №39:ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №40ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №41

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №42

Схема переноса излучения между 2 элементарными площадками: 1 - излучающая площадка на поверхности А1; 2 - площадка на поверхности А 2, принимающая излучение.


Для ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №43 диатермичной среды, не испускающей, не поглощающей и не рассеивающей излучение, расчёт Л. т. в системе излучающих, поглощающих и отражающих поверхностей с заданной пост. темп-рой ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №44 при наличии упрощающих предположений, что поверхность является непрозрачной и её степень черноты равна поглощат. способности, сводится к линейной системе алгебраич. ур-ний:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №45

Система, составленная из N ур-ний вида (3), может быть решена методами линейной алгебры. В результате получают значения плотности потоков полусферического эффективного излучения ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №46 для каждой поверхности.

Если темп-pa ограничивающих поверхностей переменна, то вместо системы алгебраич. ур-ний (3) пользуются линейным интегральным ур-нием Фредгольма:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №47

где r1 - радиус-вектор рассматриваемой точки поверхности, а r2 - радиус-вектор текущей точки при интегрировании по всем ограничивающим поверхностям.

Если оптич. свойства поверхностей имеют селективный характер, т. е. зависят от длины волны излучения, ур-ния (3) разрешаются относительно монохроматич. (спектральных) потоков излучения для разл. спектральных интервалов, после чего соответствующие интегральные характеристики получают интегрированием по спектру. Наиб. трудности вызывает учёт отступлений от закона Ламберта для излучат. и отражат. свойств поверхностей. При наличии в системе плоских поверхностей с зеркальными свойствами вводят т. н. разрешающие (или зеркальные) угл. коэф., характеризующие перенос излучения в системе с учётом зеркальных отражений. В общем случае произвольных индикатрис для степени черноты и отражат. способности поверхностей учитывают перенос излучения в системе по всевозможным направлениям методом статистич. испытаний (метод Монте-Карло).

Учёт переноса излучения в системе излучающих поверхностей необходим и в случае, когда среда не является диатермичной. При этом также можно использовать приближённый подход, основанный на введении разрешающих угловых коэф., учитывающих поглощение излучения в объёме между поверхностями.

Расчёт Л. т. между излучающими, поглощающими и рассеивающими средами и поверхностями основан на решении интегродифференц. ур-ния переноса излучения (1), к-рое в отсутствие рассеяния сводится к дифференц. ур-нию (2). При этом важную роль играет селективный (т. е. зависящий от длины волны) характер излучения газов при высоких темп-pax. Строгий расчёт Л. т. в этой ситуации вызывает значит. трудности. Широкое распространение получили приближённые методы. При этом определяющим фактором является оптическая толщинаЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №48среды, к-рая равна отношению характерного размера L излучающего объёма V к ср. длине свободного пробега излучения ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №49 Безразмерную оптич. толщину ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №50 наз. также числом Бугера:ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №51

Если ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №52 (оптически тонкий слой), то можно пренебречь ослаблением излучения в объёме. При этом для расчёта интегрального потока излучения вводят ср. коэф. излучения по Планку:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №53

В случае ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №54 (оптически толстый слой) используют приближение лучистой теплопроводности, или диффузионное приближение, при этом плотность потока полусферич. излучения пропорц. градиенту темп-ры, причём коэф. лучистой теплопроводности равен ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №55, где

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №56

- ср. коэф. поглощения по Росселанну (S. Rosseland). При совместном действии Л. т., теплопроводности н конвективного теплообмена (сложный теплообмен) относит. вклад разл. видов теплообмена характеризуют критериями подобия. Радиац. число Био ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №57 пропорц. отношению коэффициентов лучистой ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №58 " и молекулярной ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №59 теплопроводностей. Число Больцмана (ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №60 - плотность, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №61 - скорость потока жидкости ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №62 или газа, ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН фото №63- уд. теплоёмкость при пост. давлении) характеризует отношение плотностей конвективного и лучистого тепловых потоков.

Л. т. определяет такие природные явления, как заморозки на почве и парниковый эффект атмосфер Земли и Венеры; с Л. т. связаны астрофиз. процессы, протекающие в атмосферах планет и звёзд. Важную роль играет Л. т. в ядерных реакторах, топках паровых котлов, камерах сгорания авиационных и ракетных двигателей, в электрич. дугах; Л. т. определяет тепловой режим космич. аппаратов в открытом космосе и тепловые нагрузки при входе спускаемых аппаратов в атмосферу планет со скоростями, превышающими вторую космическую. Законы Л. т. используют при определении яркостной и цветовой темп-р тел и пламён, измерении лучистых тепловых потоков (радиометры), поглощат. способности тел и др.

Лит.: Кутателадзе С. С., Основы теории теплообмена, 5 изд., М., 1979; Бай Ши - и, Динамика излучающего газа, пер. с англ.. М.. 1968; Спэрроу Э. М., Сесс Р. Д., Теплообмен излучением, пер. с англ.. Л., 1970; Мучник Г. Ф., Рубашов И. Б., Методы теории теплообмена, [ч. 2] -Тепловое излучение, М., 1974; 3 иге ль Р., Xауэлл Дж., Теплообмен излучением, пер. с англ.. М., 1975; Оцисик М. Н., Сложный теплообмен, пер. с англ., М., 1976; Блох А. Г., Теплообмен в топках паровых котлов, Л., 1984; Рубцов Н. А., Теплообмен излучением п сплошных средах, Новосиб., 1984. Н. А. Анфимов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ЛЬЕНАРА ВИХЕРТА ПОТЕНЦИАЛЫ →← ЛУЧИСТЫЙ ПОТОК

Смотреть что такое ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН в других словарях:

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

        радиационный теплообмен, осуществляется в результате процессов превращения внутренней энергии вещества в энергию излучения, переноса энергии из... смотреть

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН, радиационный теплообмен, осуществляется в результате процессов превращения внутр. энергии вещества в энергию излучения, переноса... смотреть

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

радиационный теплообмен, теплообмен излучением, - теплообмен между телами, осуществляющийся вследствие испускания и поглощения ими электромагнитного из... смотреть

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН (радиационный теплообмен), вид переноса ЭНЕРГИИ через атмосферу или космическое пространство. Энергия Солнца достигает Земли путем ... смотреть

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

▲ теплообмен ↑ посредством, излучение, теплота тепловое излучение.припек. припекать.пригревать (солнце пригревает все сильнее).пекло. печь. ▼ излучен... смотреть

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

перенос теплоты с поверхности (на поверхность) конструкции за счет электромагнитного излучения. (Смотри: МГСН 2.01-99. Энергосбережение в зданиях. Норм... смотреть

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

Strahlungsaustausch, Strahlungswärmeaustausch, Strahlungswärmetransport, Wärmeaustausch durch Strahlung

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

radiant heat exchange* * *radiant heat exchange

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

Strahlungsaustausch, Strahlungswärmeaustausch, Wärmeaustausch durch Strahlung

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

scambio termico per radiazione

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

Strahlungsaustausch, Strahlungswärmeaustausch, Wärmeaustausch durch Strahlung

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН, то же, что радиационный теплообмен.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН - то же, что радиационный теплообмен.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН , то же, что радиационный теплообмен.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН, то же, что радиационный теплообмен.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

то же, что радиационный теплообмен.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

- то же, что радиационный теплообмен.

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

radiant heat transfer exchange

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

промени́стий теплоо́бмін

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

• výměna tepla sáláním

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

сәулелік жылуалмасу

T: 293