第10章辐射换热.ppt
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1、第10章 辐射换热学习导引学习导引 热辐射的传热现象与导热、热对流相比有着本质的区别。物体之间以热辐射的形式实现热量交换的现象称为辐射换热。本章主要介绍热辐射的本质、特点及其有关的基本概念,阐述了热辐射的基本定律。学习要求学习要求本章重点是理解热辐射的基本概念和基本定律,通过学习应达到以下要求:1.掌握热辐射和辐射换热的本质与特点。2.理解有关热辐射的吸收、反射、透射、黑体、白体、透热体及灰体等基本概念。3.理解斯蒂芬玻尔兹曼定律的实质。4.了解气体辐射的特点。主主 要要 内内 容容 10.1 10.1 热辐射的基本概念热辐射的基本概念 10.2 10.2 热辐射的基本定律热辐射的基本定律 1
2、0.3 10.3 固体壁面之间的辐射换热固体壁面之间的辐射换热 10.4 10.4 气体辐射和太阳辐射简介气体辐射和太阳辐射简介10.1 10.1 热辐射的基本概念热辐射的基本概念 一、热辐射的概念 二、热辐射的特点 三、辐射换热 四、热辐射的性质一、热辐射的概念物体以电磁波的形式传递能量的过程称为辐射,被传递的能量称为辐射能。因热的原因激发物质内部微观粒子振动,将热能转变成辐射能,以电磁波的形式向外辐射的过程称为热辐射。电磁波谱电磁波谱 热射线热射线热辐射产生的电磁波,包括热辐射产生的电磁波,包括全部可见光全部可见光(为为0.380.380.760.76 mm)、部分紫外线部分紫外线(0.3
3、80.38 mm)和和部分红外线部分红外线(0.760.76 mm)。一般可将热辐射看成红外线辐射。一般可将热辐射看成红外线辐射。常用常用常用常用波长波长波长波长来描述电磁波来描述电磁波来描述电磁波来描述电磁波二、热辐射的特点(1)热辐射热辐射不需要冷、热物体直接接触,也不需要中间介质来传递热量,不需要冷、热物体直接接触,也不需要中间介质来传递热量,可以在可以在真空中进行真空中进行热量传播。热量传播。(2)热辐射过程不仅有能量的传递,而且还伴随有能量形式的转换。)热辐射过程不仅有能量的传递,而且还伴随有能量形式的转换。物体辐射物体辐射 热热 能能 辐射能辐射能 物体吸热物体吸热(3)任何物体的
4、温度只要高于)任何物体的温度只要高于0K,都可以不停地向外发射电磁波。温度愈高,都可以不停地向外发射电磁波。温度愈高,热热辐射的能力愈强。辐射的能力愈强。具有强烈的方向性;具有强烈的方向性;辐射能与温度和波长均有关。辐射能与温度和波长均有关。(4)辐射换热是物体之间相互辐射和吸收的总效果。)辐射换热是物体之间相互辐射和吸收的总效果。高温高温物体物体低温低温物体物体热辐射是热量传递的热辐射是热量传递的热辐射是热量传递的热辐射是热量传递的基本方式之一基本方式之一基本方式之一基本方式之一三、辐射换热三、辐射换热 1、辐射换热:物体间靠热辐射进行的热量传递,它与单纯的热辐射不同,就像对流和对流换热一样
5、。2、辐射换热的特点 A、不需要冷热物体的直接接触;即:不需要介质的存在,在真空中就可以传递能量。B、在辐射换热过程中伴随着能量形式的转换。C、无论温度高低,物体都在不停地相互发射电磁波能、相互辐射能量;高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体辐射给高温物体的能量;总的结果是热由高温传到低温。1 1、当热辐射投射到物体表面上时,一般会发生三、当热辐射投射到物体表面上时,一般会发生三种现象,即吸收、反射和穿透种现象,即吸收、反射和穿透 。四、热辐射的性质四、热辐射的性质 1,即,即 0,物体能,物体能吸收全部吸收全部的辐射能。的辐射能。2 2、黑体、白体和透热体、黑体、白体和透热体 1,即,即
6、0,投射到物体上的辐射能被,投射到物体上的辐射能被全部反射全部反射。材料的性质及其表面粗糙度对吸收率有重大影响。一般来讲,物体材料的性质及其表面粗糙度对吸收率有重大影响。一般来讲,物体的表面越粗糙,吸收率就越大。的表面越粗糙,吸收率就越大。黑体:黑体:能吸收投入到其表面上的所有热辐射的物体,包括所有方能吸收投入到其表面上的所有热辐射的物体,包括所有方向和所有波长,因此,相同温度下,黑体的吸收能力最强。向和所有波长,因此,相同温度下,黑体的吸收能力最强。白体白体(镜体镜体)如磨光的金属表面如磨光的金属表面凡属黑体的一切量均凡属黑体的一切量均加下角标加下角标b b 均为假定的理想物体均为假定的理想
7、物体 如电影院内壁如电影院内壁 透热体透热体 1,即,即 0,投射到物体上的辐射能被,投射到物体上的辐射能被全部透过全部透过。如绝对干燥空气如绝对干燥空气一般来讲,一般来讲,固体和液体都是不透热体固体和液体都是不透热体。气体反射率为气体反射率为0。4.灰体灰体1,且吸收率不随波长而改变(,且吸收率不随波长而改变(为常数为常数)的物体。)的物体。绝大多数的工程材料在热辐射范围内均可近似为绝大多数的工程材料在热辐射范围内均可近似为灰体灰体处理。处理。工程中为简化辐射换热计算而引入工程中为简化辐射换热计算而引入 对于大多数的固体和液体:对于大多数的固体和液体:对于不含颗粒的气体:对于不含颗粒的气体:
8、对于黑体:对于黑体:镜体或白体:镜体或白体:透明体:透明体:一、斯蒂芬一、斯蒂芬玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律11.2 11.2 热辐射的基本定律热辐射的基本定律辐射力:单位时间内单位表面积向半球空间所有方向发射的全波长辐射能的辐射力:单位时间内单位表面积向半球空间所有方向发射的全波长辐射能的总和。单位为总和。单位为W/W/黑体辐射力黑体辐射力E Eb b与黑体热力学温度的四次方成正比与黑体热力学温度的四次方成正比,又称为,又称为四次方定律四次方定律,即,即 或或 揭示了黑体的辐射能力与其温度揭示了黑体的辐射能力与其温度之间的关系之间的关系 b:黑体辐射常数,黑体辐射常数,其值为其值为5.67 10
9、-8 W/(m2 K4);T:黑体表面的热力学温度,黑体表面的热力学温度,K。Cb:黑体辐射系数,黑体辐射系数,其值为其值为5.67W/(m2 K4)。一、斯蒂芬一、斯蒂芬玻尔兹曼定律玻尔兹曼定律单色辐射力物体在某一温度下,单位时间内单位表物体在某一温度下,单位时间内单位表面积向半球空间所有方向发射的某一波长的辐射能称为面积向半球空间所有方向发射的某一波长的辐射能称为单色辐射力。(光谱辐射力)单色辐射力。(光谱辐射力)E E。E、E关系:显然,显然,E E和和EE之间具有如下关系:之间具有如下关系:例例14-1试计算一黑体表面温度分别为试计算一黑体表面温度分别为25及及500时辐时辐射力的变化
10、。射力的变化。二、黑度二、黑度 实际物体的辐射力与同温度下黑体的辐射力之比称为实际物体的黑度(也称为物体的发射率),用表示。即 工程上最重要的是确定实际物体(灰体)的辐射力 黑度的物理意义:恒小于恒小于1。物体的黑度是物体本身的一种性质。物体的黑度是物体本身的一种性质。它表明物体的辐射能力接近于黑体的程度。表面粗糙的物体或氧化金属表面具有较大的黑度。表面粗糙的物体或氧化金属表面具有较大的黑度。常用工程材料的黑度由实验确定,可在常用工程材料的黑度由实验确定,可在附录附录和和有关手册有关手册中查出。中查出。根据黑度得到根据黑度得到实际物体辐射力实际物体辐射力的计算公式的计算公式 绝大部分非金属材料
11、的黑度在绝大部分非金属材料的黑度在0.850.850.950.95之间,且之间,且 与表面状况的关系不大。可近似取作与表面状况的关系不大。可近似取作0.90.9。磨光的金属表面黑度较小。磨光的金属表面黑度较小。白体和透热体其黑度小到为零。白体和透热体其黑度小到为零。10.3 10.3 固体壁面之间的辐射换热固体壁面之间的辐射换热一、角系数一、角系数 物体间的物体间的辐射换热量辐射换热量除与物体的除与物体的表面温度表面温度和和黑度黑度有关有关外,还与物体外,还与物体换热表面的几何形状换热表面的几何形状、大小大小及及相对位置相对位置有关。有关。(a)板)板1辐射到板辐射到板2的能量最多的能量最多;
12、(c)板)板1对板对板2的辐射能量为零的辐射能量为零;(b)则介于两种之间。)则介于两种之间。两固体表面之间的辐射换两固体表面之间的辐射换热量与两表面间的相对位热量与两表面间的相对位置有很大关系置有很大关系 由辐射面直接落到接收面上的能量与辐射面发出的由辐射面直接落到接收面上的能量与辐射面发出的全部能量之比全部能量之比称为称为角系数角系数X。角系数角系数 1:辐射面辐射面1发射出的能量,发射出的能量,W;2:辐射面辐射面2发射出的能量,发射出的能量,W;12:辐射面辐射面1发出的能量落到接收面发出的能量落到接收面2上的能量;上的能量;21:辐射面辐射面2发出的能量落到接收面发出的能量落到接收面
13、1上的能量。上的能量。角系数的值永远小于角系数的值永远小于1。表表14-1 几种特殊情况的几种特殊情况的X值与值与C1,2的计算式的计算式 一旦两固体表面的表面积和相对位置确定了,它们的一旦两固体表面的表面积和相对位置确定了,它们的角系数数值也就确定了角系数数值也就确定了。角角 系系 数数此处的此处的X值可由值可由图图14-6查得。查得。54321序号序号1A1或或A2两个极大的平行面两个极大的平行面1A1在在3、4两种情况之间两种情况之间1A1物体物体2恰好包住物体恰好包住物体1,A1A2 1Cb 1A1很大的物体很大的物体2包住小物体包住小物体1 1 2Cb 1A1面积有限的两相等平行面面
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- 第10章 辐射换热 10 辐射
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