19. Transfert de chaleur de rayonnement (transfert de chaleur par rayonnement thermique)


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tous les corps rayonnent de l’énergie sous forme de photons se déplaçant dans une direction aléatoire, avec une phase et une fréquence aléatoires. Lorsque les photons rayonnés atteignent une autre surface, ils peuvent être absorbés, réfléchis ou transmis., Le comportement d’une surface avec un rayonnement incident uponit peut être décrit par les quantités suivantes:

  • = absorptance fraction du rayonnement incident absorbé
  • = réflectance fraction ofincident rayonnement réfléchi
  • = transmission de la fraction ofincident rayonnement transmis.

La Figure 19.1 montre ces processus graphiquement.

Figure 19.,1: Propriétés de surface du rayonnement

pour des considérations énergétiques, les trois coefficients doivent être additionnés à l’unité

l’énergie réfléchissante peut être diffuse ou spéculaire (miroir).Les réflexions diffuses sont indépendantes de l’angle de rayonnement incident.Pour les réflexions spéculaires, l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence.
sous-sections

  • 19.1 Radiateurs idéaux
  • 19.2 loi de Kirchhoff et `corps réels »
  • 19.3 transfert de chaleur par rayonnement entre les Surfaces planes
    • 19.3.,1 Exemple 1: Utilisation d’une bouteille thermos pour réduire le transfert de chaleur
    • 19.3.2 exemple 2: Erreur de mesure de la température due au transfert de chaleur par rayonnement

  • 19.4 transfert de chaleur par rayonnement entre des Surfaces arbitraires
    • 19.4.1 exemple: cylindres concentriques ou sphères concentriques

  • 19.5 points>

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