碳晶墻暖在電場的作用下,發熱體中的碳分子團做高速的“布朗運動”,碳分子之間發生劇烈的摩擦和撞擊,發出高強度的遠紅外線,產生的熱能以對流的形式對外傳遞,其電能與熱能的轉換率高達98%以上。碳分子的作用使碳晶墻暖表面溫度迅速升高,將碳晶墻暖安裝在墻面上,熱能就會源源不斷地均勻傳遞到房間的每一個角落。
碳晶墻暖之所以能夠對空間起到迅速升溫的作用,其內部的碳晶電熱板能夠將100%的電能輸入有效地轉換成超過65%的遠紅外線熱能和30%的對流熱能。
二、碳晶墻暖的發熱方式
1.遠紅外輻射供暖
碳晶墻暖中的碳晶電熱板在電場作用下,會輻射大量的波長在8-14微米之間的遠紅外線,空氣在接收遠紅外線后,能量被吸收轉化為熱能,使空氣溫度升高,其原理如同“陽光普照萬物”的原理一樣。這種供暖環境,使人體熱感覺增強,這是因為遠紅外線直接到達人體,補償人體表面散熱。遠紅外線到達墻面和其它圍護結構,加熱速度快于空氣加熱,使環境溫度更加均衡。
2.對流供暖
由于碳晶墻暖表面材料對遠紅外能量的吸收作用,只要5-10分鐘后,發熱體與蓄熱層即達到熱態平衡,蓄熱層將熱能緩緩地向室內貼近墻面的空氣傳遞。按“熱空氣輕、冷空氣重”這一熱工學原理的作用,緊貼墻面的空氣受熱后逐漸上升,冷空氣不斷補充到墻面被升溫加熱……如此循環往復,較終空氣的上下垂直對流作用帶動室內環境溫度的提升。
文章來源于hznyy/news_detail/newsId=ef7c4771-0aab-48ed-988d-6e296546bd50&comp_stats=comp-FrontNews_list01-001.html
相關建材詞條解釋:
遠紅外線
太陽光線大致可分為可見光及不可見光太陽光線大致可分為可見光及不可見光。可見光經三棱鏡后會折射出紫、藍、青、綠、黃、橙、紅顏色的光線(光譜)。紅光外側的光線,在光譜中波長自0.76至400微米的一段被稱為紅外光,又稱紅外線。 紅外線屬于電磁波的范疇,是一種具有強熱作用的放射線。紅外線的波長范圍很寬,人們將不同波長范圍的紅外線分為近紅外、中紅外和遠紅外區域,相對應波長的電磁波稱為近紅外線、中紅外線及遠紅外線。 紅外線是一種光波,它的波長比無線電波短,比可見光長。肉眼看不到紅外線,任何物體都發射著紅外線。熱物體的紅外線輻射比冷物體強。自然界有無數的遠紅外放射源:宇宙星體、太陽;地球上的海洋、山嶺、巖石、土壤、森林、城市、鄉村、以及人類生產制造出來的各種物品,凡在絕對零度(-273℃)以上的環境,無所不有地發射出不同程度的紅外線。現代物理學稱之為熱射線。由能量守恒定律得知,宇宙的能量不能發生,也不會消失,只可以改變能量的方式。熱能便是宇宙能量的一種,可以用放射(輻射)、傳導和對流的方式進行轉換。在放射的過程中,便有一部份熱能形成紅外線。紅外線放射速度與可見光線相同,而且能夠像光一樣直線前進;如果使用反射板,便能改變它的傳導方向。幾十年前,航天科學家對處于真空、失重、超低溫、過負荷狀態的宇宙飛船內的人類生存條件進行調查研究,得知太陽光當中波長為 5000~14000納米的遠紅外線是生物生存必不可少的因素。因此,人們把這一段波長的遠紅外線稱為“生命光波”。這一段波長的光線,與人體發射出來的遠紅外線的波長相近,能與生物體內細胞的水分子產生最有效的“共振”,同時具備了滲透性能,有效地促進動物及植物的生長。
碳晶墻暖之所以能夠對空間起到迅速升溫的作用,其內部的碳晶電熱板能夠將100%的電能輸入有效地轉換成超過65%的遠紅外線熱能和30%的對流熱能。
二、碳晶墻暖的發熱方式
1.遠紅外輻射供暖
碳晶墻暖中的碳晶電熱板在電場作用下,會輻射大量的波長在8-14微米之間的遠紅外線,空氣在接收遠紅外線后,能量被吸收轉化為熱能,使空氣溫度升高,其原理如同“陽光普照萬物”的原理一樣。這種供暖環境,使人體熱感覺增強,這是因為遠紅外線直接到達人體,補償人體表面散熱。遠紅外線到達墻面和其它圍護結構,加熱速度快于空氣加熱,使環境溫度更加均衡。
2.對流供暖
由于碳晶墻暖表面材料對遠紅外能量的吸收作用,只要5-10分鐘后,發熱體與蓄熱層即達到熱態平衡,蓄熱層將熱能緩緩地向室內貼近墻面的空氣傳遞。按“熱空氣輕、冷空氣重”這一熱工學原理的作用,緊貼墻面的空氣受熱后逐漸上升,冷空氣不斷補充到墻面被升溫加熱……如此循環往復,較終空氣的上下垂直對流作用帶動室內環境溫度的提升。
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