IEC 6829.doc
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1、IEC 68-2-9 太陽輻射試驗指引IEC 68-2-9 Guidance for solar radiation testing前言本指引描述之模擬方法係用來查驗位於地球表面之元件及裝備對太陽輻射的效應。在此所模擬環境的主要特徵為控制溫度條件下之地表太陽光譜能量分布(spectral energy distribution)及吸收的能量強度(intensity of received energy)。太陽輻射(包括天空輻射)與其他環境如溫度、濕度、空氣速率等的複合亦必須考慮。試驗用輻射源之輻照度及光譜分布 輻照度(irradiance) 當地球位於日地平均距離(mean earth-sun
2、 distance)時,大氣上界與太陽光束相垂直表面上的太陽輻照度,稱為太陽常數(solar constant)E0。地表之輻照度受太陽常數及輻射在大氣中衰減與漫射的影響。為了執行試驗,CIE編號20之文件對地表由太陽及天空之全輻射的給定值為1.120 kW/m2,此值係以太陽常數E0=1.35 kW/m2為基準所得。 光譜分布(spectral distribution) 本試驗規定之全輻射標準光譜分布(CIE所建議),請參考IEC 68-2-5之表1。當只考慮熱效應時,可使用鎢絲燈泡。但須瞭解鎢絲燈泡與自然太陽輻射之光譜分布並不相同(如圖1所示),且輻照度必須調整。 其他光譜分布之輻照度
3、假如試驗使用之輻射源的光譜分布與IEC 68-2-5中表1所給之標準光譜分布不同時(例如使用鎢絲燈時),輻照度必須調整,以使試件所受輻射之熱效應與太陽及天空之全輻射所致相同。此外,試件由試驗輻射源吸收之輻射須與由太陽及天空吸收之全輻射量相同,即: 其中 Eex : 試驗輻射源之輻照度 aex : 試件在試驗源輻射下之吸收因子 aes : 試件在太陽及天空之全輻射下之吸收因子 試驗程序及時間執行本試驗時,必須考量暴露時間以及應該連續暴露或可間歇暴露。三個可能的程序如下(參考IEC 68-2-5圖1): 程序 每循環24小時,其中8小時連續照射,16小時保持黑暗,依需求重複執行(此程序提供之全輻射
4、量為每日循環8.96 kWh/m2,約近似於自然條件之最嚴厲狀況,適用於熱效應之評估)。 程序 每循環24小時,其中20小時連續照射,4小時保持黑暗,依需求重複執行(此程序提供之全輻射量為每日循環22.4 kWh/m2,適用於退化效應之評估)。 程序 依需求連續照射(此程序為最簡化之試驗,當循環式熱應力之效應不重要及只評估光化學效應時適用,亦可用來評估低熱容試件之加熱效應)。試驗位準(輻照度)為1.120 kW/m2 10 %。利用提高輻射位準使試驗加速的方式並不適當。如前述,程序A配合一天8小時的標準輻射條件暴露,其模擬之全日輻射量約近似於自然條件之最嚴厲狀況。也就是說,超過8小時的暴露時間
5、就可導致對自然條件的加速。然而,程序C中的每日連續暴露24小時可能會掩蓋了循環式熱應力的退化效應,所以一般並不建議採用此程序。試驗時間視試驗目的而定。當關注焦點僅為加熱效應時,3循環便足夠(大型裝備可能需要較長時間以便內部達到最高溫度)。若退化效應為評估重點時,則需要較長的試驗時間。其他須考慮之環境因子 試驗箱內溫度 試驗箱內溫度在照射及黑暗週期均須依程序(A、B或C)的規定控制。依據元件或裝備之未來使用狀況,相關規範應說明在輻射照射期間溫度需達到40或55。 濕度 不同的濕度條件會明顯的影響材料、塗料及塑膠等的光化學退化。個別需求必須在相關規範中明確說明,例如根據程序B,在試驗開始可規定一4
6、小時的濕熱(402及933相對濕度)週期。 表面汙染 灰塵及其他表面汙染物可能明顯改變被照射表面之吸收特性。除非有其他需求,否則試件應該在乾淨的條件下試驗。然而,假使要評估表面汙染的效應,則相關規範需說明試件表面準備的必要資訊。 臭氧及其他汙染氣體 短波長紫外線試驗源產生的臭氧,正常狀況會沿著用來修正光譜能量分布之輻射濾光板排出試驗箱。當臭氧及其他汙染氣體會明顯影響特定材料的退化過程時,將這些氣體排出試驗箱是重要的,除非相關規範有特別的需求。 空氣速率 吹過試件的氣流可能產生冷卻效應,此點會導致監測輻射強度的開放型熱電堆(thermopile)產生誤差。低至每秒1公尺速率的氣流亦可能導致溫升減
7、少超過20%。因此,控制及量測氣流速率(應該儘量小)與適當的控制溫度是一樣重要的。利用適當的加熱及冷卻試驗箱壁以調整試驗箱內溫度的方法可避免高空氣速率需求。然而,實際上在高太陽輻射的條件下很少是沒有風的。所以,評估不同空氣速率吹過試驗中元件或裝備的效應是有其必要的。相關規範中必須說明這方面的特殊需求。 支撐及固定姿態等 因為支撐材料的熱傳特性及固定的方法可能明顯的影響試件的溫升,所以這些參數必須小心考量。試件可能需要固定在提高的支撐架上或特定性能的支撐材料如一定厚度的混凝土層或特定熱傳導率的沙床等。支撐材料、固定方法及試件姿態在相關規範中需詳細規定。 輻射源 通 則:輻射源可能包括一個或多個燈
8、泡以及其他附屬光學元件如反射器、濾光板等,以便提供需求之光譜分布及輻照度。高壓氙氣弧光燈配合濾光板最符合實際太陽輻射。水銀蒸氣燈及氙氣水銀燈與實際太陽輻射相比有相當程度的不足而導致試驗誤差。經過特殊電極處裡的碳弧光燈已被廣泛使用,但存在穩定性及維護的困難,因此一般並不偏愛。假使只考量熱效應時可採用鎢絲燈泡,但在紫外線部份完全不足,所以要評估光化學效應時不可使用。氙氣燈(xenon lamp):氙氣燈之結構及大小視試驗需求而定。氙氣電弧的典型光譜分布如圖2所示。然而,直接由熱電極產生之輻射亦需考慮,此效應在短電弧比長電弧大且對光譜的符合有相當大的影響,因為由電極產生的輻射大部份為紅外線。氙氣電弧
9、輻射的相對光譜分布已被發現實質上與燈泡的功率無關。然而,燈泡功率的變化會改變電極的溫度也因此改變此部份輻射的光譜分布。長電弧燈泡要遮蔽電極輻射相對而言較簡單。而短電弧燈泡的構造導致其比長電弧燈泡的製造公差大很多,此點在需要更換燈泡時是特別重要的。因為燈泡的放射會隨著壽命連續改變,且燈泡與燈泡間的壽命特性有相當大的變異,所以不管燈泡的型式為何,例行的更換是必要的。由於氙氣是純物質氣體,所以如不管強度的變異,電弧輻射的相對光譜分布是維持不變的。鎢絲燈(tungsten filament lamp):由於紫外線輻射不足,所以鎢絲燈不適合用來執行以退化為目的的試驗。以熱效應而言,除非考慮了光譜能量分布
10、與自然太陽輻射間所存在的差別,否則試驗結果亦可能發生嚴重的差異。典型的鎢絲燈泡在溫度2600K之光譜分布曲線與自然太陽輻射比較如圖1。鎢絲燈泡之輻射能量主要集中在紅外線部份,強度最大是在波長1.0mm處。而太陽能量則約50%集中在可見光及紫外線部份,即在波長小於0.7mm處。碳電弧(carbon arc):在一定的條件下,碳電弧可提供光譜分布與太陽相似的輻射,但須使用濾光板修正紫外線部份。此試驗源易燃的自然特性造成缺乏精確的位置及不持久兩個缺點。或許最大的缺點是碳電弧會燒光。既使小心的安排供給機構,也未必能夠連續燃燒超過5小時。水銀蒸氣燈(mercury vapour lamp)水銀蒸氣燈之輻
11、射光譜缺乏紅光及紅外線部份,且在光譜中有一些非常高能量的線條。在日光浴室中,水銀蒸氣燈與鎢絲燈已被同時使用。且水銀氙氣聯合的電弧輻射源亦已被用於環境試驗用途。然而,因為水銀電弧中極大的光譜線條,使得以此模擬太陽輻射源一般較不適合。濾光板(filter):液態濾光材有可能被煮沸及光譜特性長期會漂移等缺點,所以雖然基本上玻璃的正確重複性不如化學溶液,但目前優先選擇仍是玻璃濾光板。對不同的板厚,有必要利用嘗試錯誤法對不同的光密度(optical density)進行補償。玻璃濾光板為專利品,所以選擇適用的濾光板時應諮詢製造廠。濾光板的選擇依據輻射源及其使用方法而定,例如一個氙氣輻射源的最佳補償方式是
12、紅外線及紫外線吸收式濾光板聯合使用。一些玻璃紅外線濾光板若暴露在過量的紫外線輻射時,其光譜特性有快速改變的傾向;要避免此種惡化現象,可在輻射源及紅外線濾光板間插入一紫外線濾光板。干擾型(interference type)濾光板對不想要的輻射以反射的方式替代吸收,因此較不會加熱玻璃,一般比吸收型濾光板穩定。輻照度的均勻性因為太陽與地球有一段距離,所以在地表之太陽輻射基本上為平行光束。而人工輻射源和工作表面相對較接近,所以必須提供聚焦的方法,使量測平面上得到均勻的輻照度,且在規定之範圍內(1.120 kW/m210%)。由於燈泡電極及支撐會產生陰影,所以上述要求對配拋物線型反光鏡的短電弧氙氣燈是
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