Materialer, der absorberer og reflekterer solenergi

Posted on
Forfatter: Robert Simon
Oprettelsesdato: 18 Juni 2021
Opdateringsdato: 15 November 2024
Anonim
Why do GREEN and PURPLE make BLUE?
Video.: Why do GREEN and PURPLE make BLUE?

Indhold

Hvert materiale absorberer og reflekterer noget solenergi. Nogle materialer absorberer imidlertid langt mere, end de reflekterer, og vice versa. Mængden af ​​solenergi et materiale vil absorbere eller reflektere afhænger af et antal fysiske egenskaber. Tætte materialer har en tendens til at absorbere mere solenergi end mindre tætte materialer. Farve og coating påvirker også mængden af ​​solenergi, som en genstand kan absorbere eller reflektere.


Materielle egenskaber

Når tætheden af ​​et materiale øges, øges dets evne til at absorbere solenergi typisk også. For eksempel absorberer tætte materialer, som f.eks. Adobe, beton og mursten, en stor mængde solenergi. Mindre tætte materialer, såsom Styrofoam og noget træ, absorberer ikke så meget solenergi. Disse egenskaber kan variere afhængigt af belægningen af ​​materialet. For eksempel, hvis et tæt materiale som beton blev belagt med en stærkt reflekterende coating, ville det ikke absorbere så meget energi.

Hvordan påvirker farve absorption og reflektion?

Solenergi når os på forskellige bølgelængder. De forskellige bølgelængder, der er forbundet med synligt lys, udgør de forskellige farver på regnbuen. Når vi ser en materialefarve, ser vi reflektionen af ​​denne bølgelængde af lys. For eksempel reflekterer et blåt materiale blåt lys. Hvide materialer reflekterer en stor mængde synligt lys. Sorte materialer absorberer en stor mængde synligt lys. Derfor vil mørkere materialer absorbere mere solenergi end lettere materialer.


Hvor går energien hen?

Når et materiale absorberer solenergi, overføres energien til atomerne i dette materiale. Til sidst frigives dette materiale som varme. Afhængig af materialets egenskaber kan denne proces forekomme i forskellige hastigheder og intensiteter. For eksempel vil beton frigive langsomt varme, mens et stykke metal muligvis udstråler varme hurtigt efter at have absorberet det. Forskellen i varmeemission er relateret til forskellen i materialernes termiske ledningsevne. Metal leder varme lettere end beton. Derfor vil varmen sprede sig gennem metal hurtigere end det gør gennem beton.

Hvordan kan vi bruge denne viden?

Vi kan bruge viden om materialegenskaber til at konstruere effektive enheder, bygninger og anden teknologi. F.eks. Er materialegenskaber relateret til varmeemission ekstremt nyttige til opbygning af passive solkonstruktioner. I en passiv solbygning er det vigtigt at bruge materiale, der lagrer dagene solenergi og langsomt udsender det om natten. I bygningskonstruktion kaldes denne egenskab en materialer "termisk masse."