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热辐射采暖原理是什么

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提问者:颜飞翰| 普宁| 1994次浏览
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已有5条回答

回答数:219 | 被采纳数:0

热辐射波长根据长短可分为微米区、厘米区、米区三个区段。
碳纤维通电后所发出的电磁辐射能量较大,辐射能以电磁波的形式传递,其波长范围又正好落在远红外波段区域。因此称为具有热辐射性质的电磁波。远红外波可穿透6cm左右厚的物体直接加热于另一物体。此波段有激发人体皮下组织里的水分子运动的功能,从而刺激人体新陈代谢,起到理疗作用,改善水和电解质代谢的紊乱使体内处于平衡状态。另外人体对远红外波的吸收能力取决于远红外波的波长与人体的皮肤状态,人体皮肤占有70%的水,水是远红外的良好吸收体,引发共振吸收。激活免疫细胞,改善病灶区的供血供氧,改善血液循环,加强细胞再生,控制病症发展,加速了病灶的修复。此外,热辐射与对流传热过程不同,传播辐射热的气体介质本身仅吸收极少的热量,因而不会引起水份的减少。对流加热是空调器的主要工作原理。热量主要通过对流传递,即首先要加热空气,使空气中水分被热化,空气与水分子的碰撞才将热传递过去,水分热化时吸收能量而电功能无谓消耗,又由于水分子的蒸发与散失使人感到口干舌燥。碳纤维引发的电磁辐射其本质类似于光波,为此它遵循光线辐射的所有规律,即法向逆动,也遵守反射定律与折射定律,并有偏辐射性。同时辐射的强度与距离的平方成反比。


热辐射的过程可以分为三个阶段:热物体的表面或接近表面层的热能变成了电磁波状的振动;此电磁波的振动通过介质空气传播;最后落在接受辐射热的物体或人体的表面,电磁波又能变成热能,电磁波即在空间传播的交变的电磁场,它在真空中的传播速度为30万公里/秒,在非真空大气环境中的速度虽然要慢,但也是以惊人的速度传播的,这就是由碳纤维制成的面状发热体一旦通电就立刻感觉热气扑面而来,而以热传导与热对流为主的热交换方式就望尘莫及了。


碳纤维面状发热体的热辐射能有多少,取决于表面状态更取决于表面温度,即热辐射能既和温度的四次方成正比,又和其表面的发射率成正比。发射率是指一定温度下,在整个波长范围内测量物质与标准黑体的法向辐射率之比,对于碳纤维面状发热体其发射率通常超过60%,足以说明这种面状发热体的辐射功能比较大。表面发射率与物体的成份结构有关,更与表面状态有关。


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回答数:26772 | 被采纳数:150

一 红外线辐射采暖原理 红外线辐射采暖类似于太阳辐射,红外线是整个电磁波段中的一部分。不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的效应。波长等于0.76——1000um之间的电磁波,尤其是波长在0.76——40um范围内,具有非色散性,因而能量集


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回答数:5879 | 被采纳数:7

热辐射的过程可以分为三个阶段:热物体的表面或接近表面层的热能变成了电磁波状的振动;此电磁波的振动通过介质空气传播;最后落在接受辐射热的物体或人体的表面,电磁波又能变成热能,电磁波即在空间传播的交变的电磁场,它在真空中的传播速度为30万公里/秒,在非真空大气环境中的速度虽然要慢,但也是以惊人的速度传播的,这就是由碳纤维制成的面状发热体一旦通电就立刻感觉热气扑面而来,而以热传导与热对流为主的热交换方式就望尘莫及了。


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回答数:23802 | 被采纳数:1048

热物体的表面或接近表面层的热能变成了电磁波状的振动;此电磁波的振动通过介质空气传播;最后落在接受辐射热的物体或人体的表面,电磁波又能变成热能,电磁波即在空间传播的交变的电磁场,它在真空中的传播速度为30万公里/秒,在非真空大气环境中的速度虽然要慢,但也是以惊人的速度传播的,这就是由碳纤维制成的面状发热体一旦通电就立刻感觉热气扑面而来,而以热传导与热对流为主的热交换方式就望尘莫及了。。。。。。。。。。。。


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回答数:11055 | 被采纳数:152

物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。热量传递的3种方式之一。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线。由于电磁波的传播无需任何介质,所以热辐射是在真空中唯一的传热方式。
  温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,当温度为300℃时热辐射中最强的波长在红外区。当物体的温度在500℃以上至800℃时,热辐射中最强的波长成分在可见光区。
  关于热辐射,其重要规律有4个:基尔霍夫辐射定律,普朗克辐射分布定律,斯蒂藩-玻耳兹曼定律.维恩位移定律.这4 个定律,有时统称为热辐射定律.
  物体在向外辐射的同时,还吸收从其他物体辐射来的能量。物体辐射或吸收的能量与它的温度、表面积、黑度等因素有关。但是,在热平衡状态下,辐射体的光谱辐射出射度(见辐射度学和光度学)r(λ,T)与其光谱吸收比a(λ,T)的比值则只是辐射波长和温度的函数,而与辐射体本身性质无关,即
  上述规律称为基尔霍夫辐射定律,由德国物理学家G.R.基尔霍夫于1859年建立。式中吸收比a 的定义是:被物体吸收的单位波长间隔内的辐射通量与入射到该物体的辐射通量之比。该定律表明,热辐射辐出度大的物体其吸收比也大,反之亦然。
  黑体是一种特殊的辐射体,它对所有波长电磁辐射的吸收比恒为1。黑体在自然条件下并不存在,它只是一种理想化模型,但可用人工制作接近于黑体的模拟物。即在一封闭空腔壁上开一小孔,任何波长的光穿过小孔进入空腔后,在空腔内壁反复反射,重新从小孔穿出的机会极小,即使有机会从小孔穿出,由于经历了多次反射而损失了大部分能量 。对空腔外的观察者而言,小孔对任何波长电磁辐射的吸收比都接近于1,故可看作是黑体。


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