0

Încălzire cu infraroșu pentru oameni

AUTOR DATA CREĂRII VERSIUNE NUMARUL DOCUMENTULUI
Simon Lea 4 septembrie 2011 V1.1 HW-004

Introducere

A experimenta încălzirea cu infraroșu la prima mână înseamnă a ști că există o diferență de natură reală și calitativă între aceasta și celelalte surse de căldură. Expresia folosită adesea este că „intră cu adevărat în oasele tale”. Nu sunt doar oameni. O serie de aplicații de încălzire IR sunt dezvoltate pe fața de îngrijire a animalelor de companie și a animalelor care atestă calitatea căldurii.

Acest sfârșit al spectrului de radiații infraroșii, cunoscut uneori drept Far Infrared Radiation (FIR) a devenit pentru interesul inovatorului Simon Lea, inovator cu sediul din Birmingham, căruia i-am vorbit despre unele dintre științe și primele principii.

În infraroșu pe spectrul electromagnetic
În infraroșu pe spectrul electromagnetic

Concluzia este că întregul spectru electromagnetic este derivat din sistemul nostru solar. În cadrul său se află spectrul infraroșu, iar în spectrul infraroșu pot fi descrise cinci sectoare distincte și suprapuse, culminând cu spectrul infraroșu îndepărtat (FIR), care este gradat de la 3 la 1000 microni în lungime de undă. Aceasta este partea din spectru care mă interesează cel mai mult - mai ales în legătură cu interfața umană și corpul uman.

Există doi factori primari cu o importanță egală la locul de muncă atunci când avem în vedere impactul sistemelor infraroșii asupra corpului uman.

Radiația umană

Primul este că - ca orice organism viu - ființele umane sunt ele însele o sursă de radiații infraroșii. Majoritatea cercetărilor sugerează că oamenii emit radiații infraroșii în tonul de 3-50 microni.

Metodologia exactă poate fi elaborată folosind o serie de legi ale fizicii, inclusiv constanta Plancks, constanta Boltzmann, temperatura și calculele de lumină, Ecuația centrală poate fi prezentată astfel:

ecuația centrală

Punctul de bază este că în sistemul nostru solar, obiectele - inclusiv oamenii - absorb și emit unde infraroșii - și ecuația de mai sus prezintă diferențialele dintre cele două.

În viața de zi cu zi, sensibilitățile umane la infraroșu - dă și primesc pot fi observate pe parcurs. Mai multe frecvențe electromagnetice (EMF) sunt, de asemenea, transmise de la dispozitivele electrice pe care le folosim în fiecare zi - telefoane mobile, motoare electrice, uscătoare de păr, mașini hibride, stâlpi electrici, catarguri pentru telefoane. Este interesant de remarcat faptul că dispozitivele de imagine termică - cum ar fi camerele de noapte - sunt de obicei setate la cel mai sensibil în intervalul de 7-14 microni pentru ființele umane și viziunea umană.

Prima problemă este că atunci când vine vorba de emisia în infraroșu, corpul uman este departe de a fi o ardezie goală. Înțelepciunea științifică convențională și măsurarea arată că ființele umane emit de obicei cea mai mare parte a radiației infraroșii la o lungime de undă de aproximativ 9.5 microni. Acesta este etalonul - indicând temperatura de bază a omului - de la care vor opera majoritatea sistemelor.

Infraroșu și apă

A doua problemă cu interfața IR / Uman este relația radiației infraroșii cu apa. Întrucât ființele umane sunt compuse din cel puțin 70% apă - această relație este de o importanță cheie.

Natura lungimilor de undă în infraroșu poate fi de fapt definită prin comportamentul de absorbție a apei. Lungimi de undă diferite agită moleculele în moduri diferite. Mărimea lungimii de undă poate fi măsurată prin modul în care moleculele vibrează.

Toate moleculele vibrează - atâta timp cât sunt la o temperatură peste zero (teoretic) absolut (-273.15 ° C). Când vibrează, eliberează o frecvență vibrațională (infraroșie), iar oamenii de știință au descoperit că atunci când moleculele sunt la o anumită temperatură, fiecare tip diferit de moleculă emite o frecvență infraroșie diferită, care poate fi măsurată de un spectrometru infraroșu - o mașină care măsoară frecvența o moleculă vibrează la. '

Cei mai mulți dintre noi suntem conștienți că organismele noastre ar trebui să fie alcătuite din apă 70-90%, de aceea poate fi de interes pentru noi să știm care este rata spectrală de absorbție a apei. Din păcate, la fel ca în multe domenii științifice, nu există un răspuns ușor la asta! '

La ultimul număr, conform surselor publicate, „apa are aproximativ 64,000 rate de absorbție înregistrate! - Complicațiile apar de la temperatură, presiunea atmosferică lichid solid sau gaz. Diferite lungimi de undă agită molecule de apă (H2O) în moduri diferite. Mai jos sunt câteva exemple ale acestei agitații (cunoscute sub numele de întindere sau îndoire). Albastrul pal reprezintă „H2”, iar albastru închis reprezintă „O”.

graficele
Sunt prezentate și grafice care arată ratele de absorbție a apei prin spectrul infraroșu.

 

Este demn de remarcat faptul că absorbția apei la gama de microni 4-8 așa cum s-a văzut mai sus, este lungimea de undă la care apa experimentează vibrații de îndoire în structura sa moleculară.

Opinia mea este că există o corelație directă între excitarea (îndoirea) moleculelor de apă și corpul uman: După cum suntem cu toții conștienți când ceva vibrează, începe să se încălzească. Efectul vibrațional al acestor miliarde de molecule în mișcare este că încălzește de fapt temperatura centrală a corpului nostru - cu până la 1 grad.

Această capacitate a infraroșului - „de a pătrunde literalmente în miezul corpului” face din infraroșu principala și evidentă ieșire pentru această încălzire confortabilă - și aceasta se poate aplica la multe aplicații medicale și, poate, sportive și bazate pe performanță.

Cercetările și literatura de specialitate încep să apară - în principal din Japonia și unele din SUA - cu privire la rolul experimental al surselor cu infraroșu în promovarea de-toxicității - la oameni și animale. Nu numai asta, ci și efectul asupra anumitor boli. Acestea sunt zilele timpurii, dar unele dintre aceste studii ar putea fi privite înapoi ca fiind cele mai importante.

Conectare

Inscrie

Înregistrare