Технология Печать

Технические характеристики длинноволнового обогрева.

Все вещества непрерывно излучают электромагнитные волны. Тепловое излучение (инфракрасное) испускают тела в определенном промежутке температур.

Тепловое излучение (или лучистое тепло) является одной из форм электромагнитного излучения. 


Рисунок показывает место нахождения теплового излучения в электромагнитном спектре

Характер теплового (инфракрасного) излучения зависит от длины волны в определенном диапазоне.
Длина волны ( ) соответствующая максимальной испускаемой энергии, определяется соотношением:

- Закон Вина

где b – независимая, от материала постоянная, равная 0,2884*10-2 (К*м);

Т =t+273 – температура (в пересчете на кельвины К)

t - температура тела (градусы С)

Длина волны 5-6 мкм относится к правой (так называемой мягкой или длинноволновой) части инфракрасного излучения. Именно такая длина волны теплового излучения экологически безопасна и наиболее комфортна для человека. 
Из формулы следует, что для получения =5,5мкм, необходимо нагреть тело до 250°С. Вернемся к этим расчетам несколько позже.
Характерной особенностью передачи тепловой энергии электромагнитным излучением является то, что в отличие, от конвективных способов передачи тепла здесь нет необходимости в промежуточном теплоносителе – воздухе, более того, воздух для электромагнитных волн прозрачен (вспомним как солнце обогревает землю), волны беспрепятственно проникают на большие расстояния и вызывают поверхностный нагрев предметов, находящихся на их пути. В свою очередь предметы нагревают воздух над собой.
Физика процесса передачи тепловой энергии длинноволновой частью спектра электромагнитного излучения реализована в приборе, получившем название электрический длинноволновый обогреватель. 


Электрический длинноволновый обогреватель.



(1) - корпус;
(2) - кронштейн;
(3) - низкотемпературный ТЭН;
(4)- теплоизлучающая пластина (профиль из анодированного алюминия);
(5)- теплоизолятор. 
Принцип работы обогревателя.

Температура ТЭНа подобрана так, что поверхность пластины, обращенная к полу, нагревается до 250оС (чтобы получить длину волны 5,5 мкм). Отопительные приборы располагаются на потолке и передают тепло напрямую элементам конструкции и предметам, находящимся в поле их действия, от которых в свою очередь, за счет вторичной передачи тепла нагревается воздух. При таком расположении обогревателя 90% электроэнергии преобразуется в поток длинноволнового излучения, и лишь 10% уходит на прямой нагрев воздуха, соприкасающегося с пластиной.
Тепловые лучи расходятся перпендикулярно длинной оси теплоизлучающей пластины под углом 90о.
Температура на тыльной стороне обогревателя около 70оС.
Кроме основных элементов конструкции существуют конструктивные элементы и решения, обеспечивающие механическую развязку термических деформаций элементов из разных металлов, скручивание корпуса. Возможно исполнение со световой индикацией работы прибора, и с отличной от белой цветовой гаммой. Все элементы конструкции проходят полный технологический контроль.
Работа над совершенствованием конструкции, материалов и технологии производства обогревателей продолжается.