Cтраница 4
Вследствие снособности алюминиевой пудры отражать тепловые лучи ее широко используют для окраски железнодорожных цистерн, нефтяных баков, вагонов-холодильников и других предметов, которые нужно предохранить от нагревания солнечными лучами. Насколько окраска алюминиевой пудрой может быть в этом случае полезной, можно судить по тому, что на железных дорогах удалось снизить на 10 температуру внутри вагонов-холодильников благодаря окраске их крыш алюминиевой пудрой. Окраска алюминиевой пудрой железнодорожных цистерн для перевозки бензина и бензохранилищ позволяет сильно снизить потери бензина, обусловленные нагреванием цистерн и хранилищ солнечными лучами. [46]
Вследствие способности алюминиевой пудры отражать тепловые лучи ее широко используют для окраски железнодорожных цистерн, нефтяных баков, вагонов-холодильников и других предметов, которые нужно предохранить от нагревания солнечными лучами. Насколько окраска алюминиевой пудрой может быть в этом случае полезной, можно судить по тому, что на железных дорогах удалось снизить на 10 температуру внутри вагонов-холодильников благодаря окраске их крыш алюминиевой пудрой. Окраска алюминиевой пудрой железнодорожных цистерн для перевозки бензина и бензохранилищ позволяет сильно снизить потери бензина, обусловленные нагреванием цистерн и хранилищ солнечными лучами. [47]
![]() |
Газовая комбинированная печь с теплоизлучающими керамическими пластинами. [48] |
В первом случае рефлекторы отражают тепловые лучи пла - - мени, а во втором - огнеупорные пластины или стержни излучают тепло в результате накаливания их пламенем. [49]
![]() |
Схема мысленного. эксперимента, выявляющего наличие давления излучения. [50] |
Цилиндр, стенки которого полностью отражают тепловые лучи, с обеих сторон закрыт телами А и 5, имеющими соответственно температуры TI и Т2; причем TITZ. В цилиндре ( рис. 41) перемещаются две зеркальные пластинки, которые могут вставляться и выниматься около тел А и, В. Сначала помещаем одну пластинку и при этом так, что весь объем цилиндра будет заполнен лучистой энергией, излучаемой телом А, имею щим большую температуру. [51]
Не все газы излучают и поглощают тепловые лучи. Так, азот, кислород, водород и другие двухатомные газы практически не излучают тепловую энергию. Трехатомные и многоатомные газы ( двуокись углерода, водяной пар и др.) могут не только излучать, но и поглощать большое количество тепла. Эти газы ( СОо и Н2О), являющиеся основными компонентами продуктов горения любого промышленного топлива, всегда присутствуют в атмосфере топливной печи и оказывают сильное влияние на теплообмен в рабочем пространстве. [52]
Газы тоже обладают способностью излучать и поглощать тепловые лучи. В технических расчетах принимается, что их излучение также пропорционально четвертой степени их абсолютной температуры, однако количество излучаемого газами тепла повышается не только с ростом температуры, но и с увеличением процентного содержания трехатомных газов ( СОа и ШО) в продуктах сгорания, движущихся по газоходу, и с увеличением толщины излучающего слоя газов. Это отличие от излучения твердого тела объясняется тем, что излучение в газах происходит не только с поверхности, но и со всего объема. Если в топке происходит полное сгорание газового топлива, то пламя получается практически бесцветным, несветящимся. Если полное сгорание газа не обеспечивается, то в пламени находятся продукты разложения горючих составляющих и углеводороды. При сжигании других видов топлива в пламени могут находиться раскаленные частицы сажи, угля и летучей золы. Такое пламя является светящимся, а степень его черноты зависит от количества, размеров и рода частиц, содержащихся в пламени. [53]
Твердые и жидкие тела практически не пропускают тепловые лучи, очень сильно поглощая их, а газы, наоборот, поглощают их весьма слабо. Наличие в газах пыли или водяных паров увеличивает поглощательную способность газов. [54]