ИК излучение и строительство – хороший тандем — презентация
logo
ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • Задачи
  • ИК изучение
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • Процесс нагрева сыпучих материалов под действием ИК излучения
  • Кривые нагрева и охлаждения зернистых материалов (одинаковый объём)
  • Кривые нагрева и охлаждения зернистых материалов (одинаковый объём)
  • Сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения TESCAN MIRA 3 LMU
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • 1. Одним из перспективных способов обогрева является применение инфракрасных систем.
  • Вывод
  • 4. Наилучшую способность усваивать ИК излучение имеют зернистые материалы, частицы которых имеют на своей поверхности нарост из других образований.
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
  • ИК излучение и строительство – хороший тандем
1/23

Подготовила : Юдина Дарья, 9 класс МБОУ «Лицей №9» Руководители: Щербакова Е.С. Елистраткин М. Ю.

Изображение слайда

Слайд 2

Изображение слайда

Слайд 3

Изображение слайда

Слайд 4

Гипотеза : существуют материалы, способные накапливать и отдавать тепло в течении долгого времени.

Изображение слайда

Слайд 5

Цель Разработать методику исследования ИК свойств доступных строительных материалов, используемых в Белгородской области.

Изображение слайда

Слайд 6: Задачи

Изучить теорию об ИК излучении. Изучить ИК свойства веществ, входящих в состав основных строительных материалов. О знакомиться со строительными материалами, используемыми в Белгородской области. Исследовать ИК свойства основных строительных материалов Белгородской области.

Изображение слайда

Слайд 7: ИК изучение

Фридрих Уильям Гершель (1738— 1822 гг.)

Изображение слайда

Слайд 8

Расположение ИК излучения

Изображение слайда

Слайд 9

Изображение слайда

Слайд 10

Кальцит ( CaCO 3 ) Кварц ( SiO 2 ) Наложение спектра источника на спектр отражения

Изображение слайда

Слайд 11

Магнетит ( FeO  Fe 2 O 3 ) Галит ( NaCl ) Наложение спектра источника на спектр отражения

Изображение слайда

Слайд 12

№ Материал Происхо-ждение Основной состав Характеристики Масса мат-ла в кювете, г Теплоём -кость*, кДж/( кг  С  ) 1 Известняк Природ- ное Кальцит 293 0,8 2 Мел Природ- ное 145 0,8 3 Отходы ММС Техноген-ное Кварц, железорудные минералы 300 0,84 4 Бой керамического кирпича Техноген-ное Обожженная глина, кварц 235 0,84 5 Бой силикатного кирпича Техноген-ное Гидросилика -ты, кварц 238 1,0 6 Поваренная соль Природ- ное Галит 240 0,88 7 Вода ** 250 4,187 Характеристика исследуемых материалов

Изображение слайда

Установка Композиционные образцы Процесс работы Процесс работы Установка

Изображение слайда

Слайд 16: Сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения TESCAN MIRA 3 LMU

Изображение слайда

Слайд 17

Дроблёный силикатный кирпич Микроструктура поверхности частиц при увеличении  25000 Дроблёный керамический кирпич

Изображение слайда

Слайд 18

№ Материал Величина потоков энергии на 1 м 2 поверхности, Дж/с Степень черноты Испуска-емой Усваи-ваемой ( затрачен-ной на нагрев) Отра-жаемой Расчет- ная Другие данные 1 Известняк 144 164 155 0,67 0,77 * 2 Мел 78 63 323 0,30 0,77 * 4 Отходы ММС 168 182 114 0,75 5 Дроблёный керамический кирпич 138 170 156 0,67 0,93* 6 Дроблёный силикатный кирпич 153 255 55 0,88 Н.д. 9 Поваренная соль 106 125 232 0,5 0,37 * 10 Вода* 312 128 23 0,95 0,98* Параметры протекания лучистого теплообмена

Изображение слайда

Слайд 19: 1. Одним из перспективных способов обогрева является применение инфракрасных систем

Вывод

Изображение слайда

Слайд 20: Вывод

2. Формирование свойств поверхностей по взаимодействию с ИК излучением, целесообразно осуществлять за счёт создания в помещениях отделочных слоёв с определённым показателем степени черноты по отношению к спектру применяемых обогревательных приборов. 3. Свойства материалов по взаимодействию с ИК излучением, закладываются основными породообразующими минералами. Галит Магнетитовый железистый кварцит Кварц Кальцит

Изображение слайда

Слайд 21: 4. Наилучшую способность усваивать ИК излучение имеют зернистые материалы, частицы которых имеют на своей поверхности нарост из других образований

Дроблёный силикатный кирпич Дроблёный керамический кирпич

Изображение слайда

Слайд 22

Группы по степени черноты поверхности по отношению к спектру применяемого обогревателя С высокой степенью отражения энергии первичного источника С высокой степенью поглощения энергии спектра Составы, демонстрирующие промежуточные показатели степени черноты Мел и соли Отходы ММС дробленый силикатный кирпич

Изображение слайда

Последний слайд презентации: ИК излучение и строительство – хороший тандем

1. Проверить образцы опытным путем на прочность. 2. Найти способ регулировать ИК свойства материалов. 3. Провести эксперимент в небольшом помещении и рассчитать экономический эффект. План будущих исследований

Изображение слайда

Похожие презентации