 |
Реклама. ООО ГК "Велунд Сталь" ИНН 9725035180 Erid: 2SDnjdphxRi
|  |

В земных условиях существуют три основных способа передачи тепла: за счёт теплопроводности, за счёт конвекции и за счёт теплового излучения (лучистого теплопереноса). Теплопроводность воздуха (газа) по сравнению с теплопроводностью твёрдых тел (особенно металлов) очень низка - именно поэтому его принято считать "тепловым изолятором". Для передачи тепла конвекцией воздух тоже не особенно хорошо подходит, поскольку его теплоёмкость низка и нужно использовать большие количества быстро движущегося воздуха для передачи хоть сколько-нибудь значительного количества тепла - это хорошо видно на примере тепловентиляторов и "тепловых пушек". И только передача тепла излучением свободна от всех этих недостатков: для инфракрасного (теплового) излучения в воздухе есть так называемые "широкие окна прозрачности", где излучение практически не поглощается средой и может легко преодолевать большие расстояния - каждый наверняка хоть раз проверял это практически, подставляя в безветренный и холодный погожий день своё лицо яркому солнышку. И именно поэтому разнообразные по конструкции нагреватели инфракрасные - ТСМП остаются столь востребованными отопительно-нагревательными приборами. Потенциальному пользователю такого прибора из сказанного выше нужно отметить для себя важный нюанс: эти приборы непосредственно греют не воздух, а только предметы (поверхности), попавшие в сферу их действия - а уже от поверхностей окружающих предметов нагревается и сам воздух.
Классификация
Классифицировать инфракрасные нагреватели можно одновременно по нескольким ключевым параметрам:
- по способу использования - стационарные либо мобильные;
- по месту монтажа/установки - напольные, настенные и потолочные;
- по мощности/назначению - приборы малой мощности как правило применяются для небольших помещений и индивидуального использования, а большой - для промышленных нужд и значительных по размеру площадей (торговых залов, ангаров или даже открытых площадок);
- по способу генерации теплового излучения - за счёт нагрева электричеством либо работающие на каком-нибудь виде топлива (газе, бензине/керосине и так далее);
Особенности использования
Важно помнить, что переносимая фотоном электромагнитного излучения (а тепловое излучение сюда тоже относится) энергия зависит от длины волны - чем длина меньше, тем порция энергии больше. Также важно, что более коротковолновое излучение проще излучать в пространство, чем длинноволновое (это легко заметить по разнице размеров антенн радиопередатчиков на различные длины волн). Отсюда (и из закона Стефана-Больцмана) следует, что для общей эффективности инфракрасного нагревателя его излучающий элемент должен генерировать коротковолновое ("ближнее") инфракрасное излучение - то есть должен быть нагрет до высокой температуры (пятьсот и более градусов). Соответственно, сам прибор должен быть сконструирован так, чтобы ни посторонний человек (ребёнок), ни какой-либо внешний предмет не смогли войти в контакт с нагревательным элементом - для чего обычно используются защитные сетки, решётки и т.п.
Нужно также иметь ввиду, что хоть "ближнее" ИК излучение и напоминает по свойствам видимый свет (то есть способно отражаться/преломляться, а также подчиняется общим принципам так называемой "геометрической оптики"), значительная часть бытовых материалов (и прежде всего пластиков) сильно различается по отношению к ИК: непрозрачные для обычного света предметы легко могут быть почти прозрачны в ИК - и наоборот. Это обязательно нужно учитывать для любых преград, находящихся на пути мощного потока ИК-излучения от нагревателя.
Далее, как правило бытовые (небольшой мощности) инфракрасные нагреватели используют для своего питания электричество, что связано как минимум с двумя причинами: при работе подобный нагреватель не выделяет "лишних" газов и не тратит кислород, то есть может использоваться в закрытом помещении. Ограничение же по мощности вызвано тем, что "домашние" электрические сети типично мало приспособлены для устройств-потребителей в десятки киловатт. |