| Тепло в загородном доме |
|
|
|
Страница 69 из 81 Энергия электромагнитного излучения трансформируется в тепло после попадания излучения на поверхность предметов, которые данную энергию поглощают. Здесь действительна физическая симметрия между излучением и поглощением энергии черного тела. Если мы нагреваем тело, оно начинает излучать электромагнитные волны (энергию) в окружающее пространство. Если данная энергия поглощается другим телом, это приводит к нагреванию этого тела, что и используется при лучистом отоплении. В этом случае лучистые отопительные устройства, которые размещают на определенной высоте над полом, излучают электромагнитные волны, которые с очень незначительными потерями проходят через воздух, поглощаются полом, вследствие чего повышается температура пола и предметов, на которые попадает излучение. Согретый таким образом пол нагревает воздух.
Влияние лучистого отопления на человека можно сравнить с прогулкой в солнечный весенний день. Температура воздуха еще не достаточно высокая, однако солнечные лучи уже согревают землю, и человек ощущает их как приятное тепло. Упомянутое выше равенство между температурами воздуха и предметов в обоих случаях действительно только в домах с качественной теплоизоляцией. Приведенные свойства можно отобразить следующим образом: 1. Передача тепла конвекцией: tv > tр. 2. Передача тепла: конвекционное тело – согревание воздуха – согревание человека. 3. Передача тепла излучением: tv < tр. 4. Излучающее устройство: согревание предметов и человека – согревание воздуха. Для того чтобы сравнить эффективность конвекционного и лучистого отопления в типичном промышленном помещении, попробуем проанализировать требования к состоянию теплового комфорта человека и энергетические параметры обеих систем отопления. Тепловой комфорт Тепловой комфорт можно определить как приятные ощущения человека в отапливаемом пространстве. На тепловые ощущения человека и его комфорт влияют несколько факторов, из которых самими важными являются: – температура воздуха tv (°С); – температура плоскостей, ограничивающих интерьер, – tu (°С); – скорость перемещения воздуха в помещении – w (ms-1); – тепловое сопротивление одежды – Rc (m2.K.W-1); – уровень активности человека – Q (W); – относительная влажность среды – ф (%). |
| < Пред. | След. > |
|---|

