Net säteilevä lämpöhäviö on tärkeä tekijä teollisuusuunien hyötysuhteessa. Se edellyttää uunien pintojen säteilystä menetetyn lämpöenergian määrän laskemista. Tarkka arviointi auttaa optimoimaan uunin toiminnan ja energiankulutuksen.

Radiatiivisen lämmönhukan laskentamenetelmät

Useita menetelmiä käytetään määrittämään säteilevää lämpöhäviötä, joista yleisin on Stefan-Boltzmannin laki ja tarkastella tekijä-analyysi. Nämä menetelmät huomioon pintalämpötilat, emisivities, ja geometriset kokoonpanot uunin komponentit.

Stefan-Boltzmannin laki

Stefan-Boltzmannin laki laskee säteilevän lämmönsiirron pintalämpötilan ja tuntokyvyn perusteella.

]Q = εσA(T]4 - T]ympyröinnit[][[]4[]]][[[]]]]]

Jos Q[ on lämpöhäviö, ε[ on missiokyky, [σ[ on Stefan-Boltzmannin vakio, []A[ on pinta-ala, ja T[] ja [[]-nousut[[[[[[[[]]]] ovat absoluuttiset lämpötilat.

Näytä tekijämenetelmä

Tämä menetelmä vastaa uunin geometriaa ja siihen liittyviä pintoja. Näytä tekijät, jotka mittaavat säteilyn osuuden, joka poistuu toiselta pinnalta. Kokonaislämpöhäviö lasketaan yhdistämällä näkötekijät pinnan tuntoaistimiin ja lämpötiloihin.

Esimerkkilaskenta

Harkitse uuniseinää, jonka pinta-ala on 10 m2, eristys 0,8 ja pintalämpötila 1200 °C. Ympärimittaukset ovat 25 °C. Stefan-Boltzmannin lain mukaan:

Muunna lämpötila Kelviniksi: T[seinä] = 1473 K, T-kerrokset = 298 K.

Laske lämpöhäviö:

]Q = 0,8 × 5.67×10-8 × 10 × (14734 - 298[4[[]]][[[]]]]

Tämä johtaa useiden kilowattiarvojen lämpöhäviöön, mikä osoittaa uunin hyötysuhteen säteilevän hävikin merkityksen.