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표면 사이의 반경 열 교환은 열역학 및 열 전달에 중요한 개념입니다. 그것은 온도, 방사성 및 기하학적 배열을 기반으로 두 개의 표면 사이에 전달되는 열 방사선의 양을 계산하는 데 포함됩니다. 이 문서는 정확하게 이러한 계산을 수행하는 단계별 가이드를 제공합니다.
기본 개념 이해
Radiant 열전달은 표면에 의해 방출된 전자파를 통해서 발생합니다. 중요한 모수는 표면 사이 기하학적인 관계를 설명하는 표면 온도, emissivities 및 전망 요인을 포함합니다. Stefan-Boltzmann 법은 계산하는 빛난 열 유출을 위한 기초를 형성합니다.
단계 1: Determine 표면 재산
T]1]과 T]2]]2]로 정의된 표면의 온도를 식별합니다. 그들의 emissivities, ε]1]]와 ε2)를 취득합니다. 이 값은 Kvin의 온도변화에 필수적입니다. Kvin의 온도는 Kvin의 일관성을 고려해야 합니다.
2 단계 : 뷰 팩을 계산
전망 요인, F12, 표면 1을 파는 방사선의 비율을 정량화 2. 표면의 기하학 및 상대 위치에 따라 달라집니다. 간단한 구성, 표준 공식 또는 테이블을 사용할 수 있습니다. 복잡한 형상, 숫자 방법 또는 소프트웨어를 위해 필요한 수 있습니다.
3 단계 : Radiative 열 교환을 컴퓨터
표면 1에서 표면 2에 그물 방사성 열전달은 다음과 같이 주어집니다:
Q = σ * (T1]]]4 - T]2]]]4]) * ε]eff * FLT[LT:1]]]]]]
σ는 Stefan-Boltzmann 상수 (5.67 × 10]-8 W/m2·K]]4]]), A는 표면 영역이며, ε]eff는 모두 고려하는 효과적인 emissivity입니다:
]1 / εeff]] = (1 / ε]1]) + (1 / ε]2]]) - 1
추가 고려 사항
표면 방향, 전망 요인 및 emissivity 변이를 위한 계정에 중요합니다. 다수 표면 또는 복잡한 형상을 위해, 이형 방법 또는 가장 소프트웨어는 정확도를 개량할 수 있습니다. 모든 모수를 지키기 위하여는 정확하게 확인된 열쇠는 정확한 계산에 열쇠입니다.