Степень черноты
Степень черноты — отношение лучеиспускательной способности какого-либо тела к лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Для всех реально существующих физических тел степень черноты меньше 1.
См. также: лучистый теплообмен.
Степень черноты материалов:
Материал и состояние поверхности
Температура, °С
Степень черноты
Алюминий, тщательно полированный, неокисленный
200–600
0,04–0,6
Алюминий, сильно окислен
35–500
0,2–0,31
Силумин
100–500
0,31–0,31 (0,16–0,22)
Дюралюминий Д16
50–350
0,37–0,41
Сталь полированная
100 ...
Лучистый теплообмен
Лучистый теплообмен — осуществляется в результате процессов превращения внутренней энергии вещества в энергию излучения, переноса энергии излучения и ее поглощения веществом.
Лучистый теплообмен отличается от теплопроводности и конвекции тем, что теплота в этом случае может передаваться через вакуум. Сходство же его с другими способами передачи тепла в том,
что он тоже обусловлен разностью температур. Тепловое излучение — это один из видов электромагнитного излучения. Другие его
виды — радиоволновое, ультрафиолетовое и гамма-излучения —
возникают в отсутствие разности температур. ...
Конвекция
Конвекция — явление переноса теплоты в жидкостях или газах путем перемешивания самого вещества (как вынужденно, так и самопроизвольно).
При подводе тепла к жидкости или газу увеличивается интенсивность движения молекул, а вследствие этого повышается
давление. Если жидкость или газ не ограничены в объеме, то они
расширяются; локальная плотность жидкости (газа) становится
меньше, и благодаря выталкивающим (архимедовым) силам нагретая часть среды движется вверх (именно поэтому теплый воздух в комнате поднимается от батарей к потолку). Данное явление
называется естественной конвекцией.
...
Теплопередача
Теплопередача — процесс переноса теплоты внутри тела или
от одного тела к другому, обусловленный разностью температур.
Интенсивность переноса теплоты зависит от свойств вещества,
разности температур и подчиняется экспериментально установленным законам природы. Все мы понимаем, что для создания
эффективно работающих надежных светильников нужно знать
принципы теплопередачи. В одних случаях теплообмен нежелателен (например, для защиты от солнечного нагрева), а в других он
должен быть как можно больше.
Существуют три вида теплопередачи:
теплопроводность,
конвекция,
лучистый ...