Η καθαρή απώλεια θερμότητας από ακτινοβολία είναι σημαντικός παράγοντας στην απόδοση των βιομηχανικών καμίνων. Περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ποσότητας θερμικής ενέργειας που χάνεται μέσω της ακτινοβολίας από τις επιφάνειες του κλιβάνου.

Μέθοδοι υπολογισμού της ακτινικής απώλειας θερμότητας

Πολλές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ακτινοβολούμενης απώλειας θερμότητας, με πιο κοινό το νόμο Stefan-Boltzmann και ανάλυση παραγόντων άποψης. Αυτές οι μέθοδοι εξετάζουν τις θερμοκρασίες της επιφάνειας, τις απαιτήσεις και γεωμετρικές διαμορφώσεις των συστατικών του κλιβάνου.

Νόμος Stefan-Boltzmann

Ο νόμος Stefan-Boltzmann υπολογίζει τη μεταφορά θερμότητας με βάση τη θερμοκρασία και την ικανότητα εκπομπής στην επιφάνεια.

Q = εσΑ(T4 - Τπεριοδικά4]]]

Όπου Q είναι η απώλεια θερμότητας, ε] είναι η εκφωνητικότητα, σ] είναι η σταθερά Στέφαν-Μπόλτσμαν, A είναι η επιφάνεια, και T και T είναι οι απόλυτα θερμοκρασίες.

Μέθοδος Παράγοντος προβολής

Αυτή η μέθοδος εξηγεί τη γεωμετρία του κλιβάνου και των επιφανειών που εμπλέκονται. Δείτε παράγοντες που ποσοτικοποιούν το ποσοστό της ακτινοβολίας που αφήνει μια επιφάνεια που χτυπά μια άλλη. Η συνολική απώλεια θερμότητας υπολογίζεται με την ενσωμάτωση παραγόντων θέασης με τις επιφανειακές απαιτήσεις και θερμοκρασίες.

Παράδειγμα υπολογισμού

Εξετάστε ένα τοίχος καμίνου με έκταση 10 m2, την παραφροσύνη 0,8, και την επιφανειακή θερμοκρασία 1200 °C. Περικυκλώματα είναι σε 25 °C. Χρησιμοποιώντας το νόμο Stefan-Boltzmann:

Μετατροπή θερμοκρασιών σε Kelvin: Twall = 1473 K, Tsurroundings = 298 K.

Υπολογίστε την απώλεια θερμότητας:

Q = 0.8 × 5.67×10-8 × 10 × (14734 - 298]4]]

Με αποτέλεσμα την κατά προσέγγιση απώλεια θερμότητας αρκετών κιλοβάτ, που καταδεικνύει τη σημασία των απωλειών ακτινοβολίας στην απόδοση του κλιβάνου.