Для связи в whatsapp +905441085890

Использование экранов для защиты от излучения

Использование экранов для защиты от излучения
Использование экранов для защиты от излучения
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png
  • Для предотвращения перегрева некоторых элементов отопительного оборудования необходимо уменьшить радиационное тепло  в этом случае между излучателем и нагреваемым элементом Перегородки называются экранами. Рассмотрим систему тела, аналогичную показанной на рисунке IL2.Установите экран между ними(рис. 11.4).Лучшую защиту 2-го тела от первого излучения, конечно же, обеспечивает абсолютно. Белый экран, который полностью отражает все входящее излучение.

Фактически, мы можем сделать экран металлической пластины отполированной с черной степенью 0.05-0.15.In этот случай, некоторые В статическом режиме вся энергия, поглощенная экраном, поглощается экраном и излучается на 2-е тело. В результате тепло передается от 1-го объекта через экран ко 2-му объекту излучением. Оценим роль экрана, исключив из рассмотрения конвекцию и теплопроводность. / = = = r » = «„= e и 1 \> Tr. It предполагается, что тепловое сопротивление тонкостенных экранов практически равно нулю, поэтому температура на обеих поверхностях одинакова Г“.

  • Указанная степень черного цвета системы-Первый корпус-экран и экран-2-й корпус равны, согласно (11.17) 1 — (l / e + 1 / e-l)* 2-й . (11.19) Жара возвращена от нагревательной плиты к экрану, и своя плотность магнитного потока И с экрана на холодную поверхность ^ „’Х&) 4“ (тУ]’» 21) для режима покоя = то есть №.№ ) ’- Отсюда [7AV + Т4] 1 \ » o) \ 100) J * Полученное уравнение(11.20) или(!1.21).Мы получаем Это плотность теплового потока q*. при наличии экрана он передается от 1-й пластины ко 2-й пластине. Нет экрана Вот, дар руб / /(2-е). Сравнение формул(1124) и(11.25) означает^ i, a / ^ i, a» » 0.5.То есть, настроить один экран с e|. = ea = e делит лучистый поток пополам.

При установке n экранов с (e-e1-eg)、 7)> 2 _ г + н) е(2-е)/(е(2-р)] (Я-26) Рис. 11.4.Передача лучистого тепла между 2 поверхностями через экран r = 0,8 (поверхность окисленной стали), и если e> 0,1, то если 1 экран B / h.2-0. 073.То есть лучистый тепловой поток уменьшается более чем в 13 раз. Если есть 3 Лучистая теплопередача такого экрана снижается в 39 раз!

Смотрите также:

Описание процесса и основные определения  Перенос лучистой энергии в поглощающей и излучающей среде
Теплообмен излучением системы тел в прозрачной среде Сложный теплообмен