<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; средняя температура излучения</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/srednyaya-temperatura-izlucheniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Рабочая температура в лучистом отоплении</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94195</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 03:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Волгин Андрей Евгеньевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[интенсивность теплового потока]]></category>
		<category><![CDATA[лучистое отопление]]></category>
		<category><![CDATA[параметры микроклимата]]></category>
		<category><![CDATA[рабочая температура]]></category>
		<category><![CDATA[средняя температура излучения]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой поток]]></category>
		<category><![CDATA[условия теплового комфорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94195</guid>
		<description><![CDATA[Рабочая температура определяется как «температура однородного изотермического черного корпуса, в котором обитатель обменивается таким же количеством тепла излучением и конвекцией, как и в фактической неоднородной окружающей среде» [1]. В физическом смысле, это температура, которую человек воспринимает вокруг себя как следствие воздействия конвекции и излучения. СТИ указывает среднюю температуру поверхностей по отношению к человеку и может [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style=" 'Times New Roman';  large;">Рабочая температура определяется как «температура однородного изотермического черного корпуса, в котором обитатель обменивается таким же количеством тепла излучением и конвекцией, как и в фактической неоднородной окружающей среде» [1]. В физическом смысле, это температура, которую человек воспринимает вокруг себя как следствие воздействия конвекции и излучения. СТИ указывает среднюю температуру поверхностей по отношению к человеку и может определяться как «однородная температура поверхности воображаемого черного корпуса, в котором излучение от человека равно лучистому теплопереносу в фактическом неоднородном корпусе». Рабочая температура вычисляется как среднее значение температуры воздуха T</span><sub><span style=" 'Times New Roman';  large;">ВОЗД</span></sub><span style=" 'Times New Roman';  large;"> и Т</span><sub><span style=" 'Times New Roman';  large;">СТИ</span></sub><span style=" 'Times New Roman';  large;">, и определяется по формуле:</span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/web/94195_2_files/0.gif" alt="" width="196" height="46" /></p>
<p><span style=" 'Times New Roman';  large;">где </span><img src="http://content.snauka.ru/web/94195_2_files/0(1).gif" alt="" width="75" height="22" /><span style=" 'Times New Roman';  large;"> - линеаризованный излучатель и конвективный коэффициент теплопередачи, соответственно. В среде со скоростями воздуха 0,4 м/с и Т</span><sub><span style=" 'Times New Roman';  large;">СТИ</span></sub><span style=" 'Times New Roman';  large;"> 50°C или меньше, рабочая температура приблизительно равна средней температуре воздуха и температуре СТИ.</span></p>
<p><span style=" 'Times New Roman';  large;">По результам опытов [1], в помещениях наблюдается неравномерное лучистое поле и температура воздуха сама по себе не является хорошим индикатором теплового комфорта. Она не учитывает потери тепла, вызванные теплообменом излучения со стенами или окном, или радиационной системой отопления. Средняя температура излучения не учитывает тепловое воздействие окружающего воздуха. Для этого случая рабочая температура, впервые предложенная Фангером [3], является лучшим показателем местного теплового комфорта.</span></p>
<p><span style=" 'Times New Roman';  large;">Существуют два метода измерения рабочей температуры. Первый метод &#8211; прямое измерение с помощью датчика температуры диаметром от 5 до 10 мм. Черный датчик оценивает эффект прямого солнечного света. Стандарт [2] рекомендует серые или розовые датчики для мест с высокотемпературным источником излучения, например, солнце или тепловой излучатель с температурой более 927°C. В помещениях, в которых нет подобного источника излучения, цвет оказывает незначительное влияние.</span><br />
<span style=" 'Times New Roman';  large;">Второй метод не измеряет непосредственно рабочую температуру. Он вычисляет рабочую температуру по измеренной температуре воздуха и СТИ. Конвективный и радиационный коэффициенты служат для вычисления средневзвешенного значения температуры воздуха и СТИ, показанные в формуле (1).</span></p>
<p><span style=" 'Times New Roman';  large;">Аппроксимация рабочей температуры является простой в большинстве конструктивных ситуаций, как только найдена температура воздуха и MRT. Это достигается добавлением температуры воздуха и средней температуры излучения и делением на две. Деление на два добавляет допущение о равном весе коэффициентов излучения и конвекции.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
