第五章:玻璃中的辐射传递和吸收辐射.优秀PPT.ppt
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1、玻璃中的辐射传递和吸取辐射太阳集热器中不同部分对太阳辐射的透射,反射和吸取在集热性能方面特殊重要。透射,反射和吸取与材料的入射辐射,材料的厚度,折射率以及消光系数有关。通常状况下,表面材料的折射率n和消光系数K是辐射波长的函数。然而,在本章的探讨中,这些性质在最初的假设中都和波长没有关系。对于玻璃太阳能集热器表面常用的材料来说,这是一个很好的假设。一些盖面材料随着波长的变更,其光学性质也会发生重要变更,和光谱相关的性能在5.7节进行了介绍。干脆入射的太阳辐射是非偏振的(或者只有稍微的偏振)。然而,因为辐射一旦穿过集热器盖面,就变成了部分偏振光,所以辐射的偏振性在问题的探讨中至关重要。本章的最终
2、一节探讨了一个小时和一个月内集热器,集热储热墙和房间内的太阳辐射的吸取问题。5.1辐射反射对于如图所示的光滑表面。5.1辐射反射式5.1.1代表非偏振辐射的垂直部分。式5.1.2代表非偏振辐射的平行部分。式5.1.3给出了两者的平均值。入射角和折射角的关系为:所以假如入射角和折射角已知,式5.1.1到5.1.4可以用来计算界面的反射。对于法向入射,入射角和折射角都等于0.式5.1.3和式5.1.4合并可以得出:假如其中一个介质是空气。式5.1.5将变成:5.1辐射反射在太阳能利用中,辐射是在厚板或者材料的薄层中传递,所以,两表面间的界面会造成反射损失。沿着法线向外方向,偏振光的每部分,反射是不
3、同的,所以,辐射透射和反射变成了部分偏振。因此,分开探讨每个偏振部分是很必要的。5.3盖面系统的光学性质一个盖面在透射,反射和吸取过程中,伴随着反射和吸取损失,可以用类似式5.1.7做放射跟踪技术。对于垂直部分:对于平行部分,也可以得出类似的结果。对于非偏振辐射,结果是两部分的平均值。5.1辐射反射如图5.1.2所以,忽视界面的吸取,只考虑入射辐射偏振中的垂直部分,其中一部分穿过界面,一部分反射回去。综合起来,偏振光中垂直部分的透射为:考虑平行部分时,结果和上式一样。平行部分和垂直部分并不相等(只有在法向入射时相等),最初的非偏振光辐射是两部分的平均值。下标r表示只考虑了反射损失。对于一个由N
4、个盖面组成的系统而言,类似的关系式为:5.1辐射反射对于全反射玻璃,折射率的平均值是1.526。一块到四块玻璃的结果在图5.1.3中已经给出:5.1辐射反射表5.1.1给出了太阳能集热器中常常用到的折射率。5.2玻璃吸取辐射在部分透亮物质中的吸取状况可以用布格定理来描述,该定理假设辐射吸取与辐射强度和深度成正比:式中,K是消光系数,在太阳光谱中被看做常数。沿介质中辐射路径(0到L/cos)积分:下标a表示只考虑吸取损失。5.3盖面系统的光学性质集热器表面的透射可以用式5.3.1的最终形式确定,因为对于实际集热器表面,可以做一些近似,所以,表面透射率变成:集热器表面的吸取可以用式5.3.3结合上
5、述近似得:虽然式5.3.3中忽视的部分比式式5.3.1中的要大,但是吸取比要远小于透射比,所以两式的近似的精确度基本相同。一个单独盖面时的反射比又可以表示为:5.3盖面系统的光学性质图5.3.1给出了三种不同的玻璃组成的一到四层盖面系统的透射比,它是入射角的函数。这些曲线是通过式5.3.4计算出来,并通过试验检验。在一个多盖面系统中,辐射跟踪技术用来发展式5.1.7并得出了近似的曲线,Whillier(1953)将辐射跟踪法广泛的应用于各种盖面系统,现代辐射换热器计算方法也被应用到这些困难的情形。假如表面确定,例题5.3.2的近似方法也就确定,虽然下面的式子也可以用到。在双盖面系统中,两个盖面
6、并不确定完全相同,辐射跟踪法导出了下面透射比和反射比的计算式,下标1代表外盖面,2代表内盖面。5.3盖面系统的光学性质式5.3.7和式5.3.8可以用来计算随意数量的盖面的透射比。假如下标1代表一个盖面系统的性质,下标2代表一个加到盖面系统上面的新的盖面的性质,那么这式子计算出来的就是新的盖面系统的透射率。假如全部的盖面性质都和波长相关,就必需对波长分布就行积分了。5.4漫射辐射的透射比前面只是分析了太阳辐射中的直射部分。入射到集热器的辐射也包括分数到天空中的太阳辐射和地面反射的太阳辐射。理论上,通过一个盖面系统的这部分辐射的数量可以对辐射透射比进行全部角度积分来进行计算。然而,一般来说,辐射
7、的角分布我们是不知道的。对于各向同性辐射,积分可以写出。计算结果可以通过定义一个与漫射辐射透射比相同的等效角来简化计算。太阳能集热器利用的大部分状况下,等效角度基本上等于60度。话句话说,60度角的直射入射时的透射比和各向同性的漫射辐射相等。太阳四周的漫射可以认为可太阳直射辐射有相等的入射角。水平面的漫射辐射通常很小,作为一种近似,可以认为和各项同性漫射有相同的入射角。太阳能集热器既接受天空的辐射也接受底面的辐射。假如来自天空的漫射和来自底面的反射都是各向同性的,玻璃系统的透射比可以通过对直射辐射时近似入射角积分来计算,其结果如图5.4.1所示。图中认为全部的漫射辐射都有一个等效入射角,全部的
8、地面反射也有另外一个等效入射角。5.4漫射辐射的透射比5.4漫射辐射的吸取阴影部分包括广泛的玻璃范围。上面的曲线是一层多氟代乙烯丙烯玻璃,没有内部吸取,而下面的曲线,代表两层衰减长度KL=0.0524的双层玻璃。全部的折射指数在1.34到1.526之间,衰减长度小于0.0524的单层和双层玻璃系统都在阴影部分内。图5.4.1中的地面反射辐射的破折线方程为:漫射辐射为:5.5透过吸取积为了利用下一章的理论,我们就要估计透过吸取积。辐射通过平面系统入射到平板上,一部分被反射到表面系统。然而,这些辐射并没有完全流失,反而一些又被反射回平板。如图5.5.1所示:5.5透过吸取积r是表面系统在特定角度的
9、透射比,吸取面的角吸取比。入射能量中,表示被吸取面吸取的部分,(1-)表示被反射回表面系统的部分。假设从吸取面反射回来的是漫射,所以,到达盖面的部分是(1-),而反射回吸取面的部分为(1-)d。系数d代表盖面系统对底面漫射的反射率,可以用式5.3.6估计。假如盖面系统包括两个或者更多不同材料,d会因为入射的太阳辐射漫射反射的不同而不同。漫射的多重反射中最终吸取的能量率是:例题5.5.1中的值特别接近和乘积的1.01倍。对于大部分实际太阳能集热器,这是一个合理的近似。所以:5.6的角相关性吸取比和透射比对入射角的依靠关系已经在4.7节,5.1节和5.4节进行了介绍。为了简便,把看成入射角的函数,
10、在图4.11.1中及KL=0.04的基础上,Klein(1979)给出了 和的函数,试验结果对KL的变更不敏感,可以应用到折射率和试验玻璃相近的全部表面。Klein的结果画在图5.6.1中。从图中得到的结果基本上和通过确定依靠和变更的角度得到的结果一样。这在接下来的章节中还会提到5.7透射比的光谱相关性大部分透亮材料都有透射选择性,即吸取比是入射辐射波长的函数。玻璃是太阳能集热器最常见的材料,假如其中的氧化铁含量很低,就只能吸取很低的太阳光谱能量。假如氧化铁的含量高,它可以吸取太阳光谱中的红外部分。不同氧化铁含量的玻璃的透射率如图5.7.1所示:5.7透射率的光谱相关性可以明显的看出来,含铁低
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