Table of Contents
Mất nhiệt qua mạng là một yếu tố quan trọng trong hiệu quả của lò sưởi công nghiệp, bao gồm tính toán lượng nhiệt lượng bị mất qua bức xạ trên bề mặt lò sưởi.
Phương pháp tính toán nhiệt độ tối đa
Một số phương pháp được dùng để xác định mất nhiệt độ phóng xạ, với những cách thông thường nhất là phân tích về luật Stefan-Boltzmann và quan sát hệ với các yếu tố trên. những phương pháp này xem xét nhiệt độ bề mặt, sự thiếu tín hiệu và cấu hình hình hình hình hình hình hình học của lò sưởi.
Luật Stefan-Boltzmann
Luật Stefan-Bltzmann tính toán việc truyền nhiệt phóng xạ dựa trên nhiệt độ bề mặt và độ phân giải.
Q = [FLT:] ) ) ) [FLT:] ) ] ] [FLT: 7) [FLT: 7)
Nơi Q [FLT:] là mất nhiệt [FLT:] [FLT:] [FLT:] là hằng số Stefan-Blmann, [FL:6] [FL:] [FLT:] diện tích [FL:], [FL:] [FL:8] [FL:] [FT] và [L: 10] [L] [L]] [L:] [L] [L]] [L: 11] [L] [L]] [L: 11]]
Phương pháp xem phân tích
Hãy xem các yếu tố đo lường mức độ phóng xạ để lại một bề mặt va chạm với bề mặt khác.
Tính mẫu
Hãy xem xét một bức tường lò lửa với diện tích 10 mét ] , sự thiếu sót của 0,8, và nhiệt độ bề mặt là 1200 °C.
Chuyển đổi nhiệt độ thành Kelvin: T wall ) = 1473 K, T) ) [FLT:] = 298 K.
Tính toán mất nhiệt:
Q = 0.8.67×10 - ) ) ) ] 4 [FL: 7) [FL: 7) [FLT: 7)
Kết quả là một số kilowatt nhiệt bị mất gần như một số kilowatt, minh họa tầm quan trọng của sự mất mát về hiệu suất phản xạ trong lò sưởi.