遠紅外加熱反應釜的的傳熱形式
遠紅外加熱反應釜的的傳熱形式便是輻射
在光譜中波長自0.76至400微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高於絕對零度(-273℃)的物質都可以產生紅外線。現代物理學稱之為熱射線。
紅外線可分為兩類:近紅外線與遠紅外線。近紅外線或稱短波紅外線,波長0.76~1.5微米,穿入人體組織較深,約5~10毫米;遠紅外線或稱長波紅外線,波長1.5~400微米,多被表層皮膚吸收,穿透組織深度小於2毫米。
基本理論
1、不同特性的物體發射的紅外線特性(波長)不同,不同特性的紅外線易為特性相同的物體所接收-即固體物質發射的紅外線易被固體吸收,不易被氣體吸收。
2、熱能傳遞的形式:輻射、傳導、對流。
3、熱能在高溫下主要(90%)以輻射的形式傳遞,其輻射強度與溫度的四次方成正比。
4、輻射熱能的吸收能力與受熱物體的表麵黑度成正比。
5、受熱物體的熱能傳導強度與(該物體表麵和內部)溫度梯度成正比與熱阻成反比。
在光譜中波長自0.76至400微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高於絕對零度(-273℃)的物質都可以產生紅外線。現代物理學稱之為熱射線。
紅外線可分為兩類:近紅外線與遠紅外線。近紅外線或稱短波紅外線,波長0.76~1.5微米,穿入人體組織較深,約5~10毫米;遠紅外線或稱長波紅外線,波長1.5~400微米,多被表層皮膚吸收,穿透組織深度小於2毫米。
基本理論
1、不同特性的物體發射的紅外線特性(波長)不同,不同特性的紅外線易為特性相同的物體所接收-即固體物質發射的紅外線易被固體吸收,不易被氣體吸收。
2、熱能傳遞的形式:輻射、傳導、對流。
3、熱能在高溫下主要(90%)以輻射的形式傳遞,其輻射強度與溫度的四次方成正比。
4、輻射熱能的吸收能力與受熱物體的表麵黑度成正比。
5、受熱物體的熱能傳導強度與(該物體表麵和內部)溫度梯度成正比與熱阻成反比。
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