Если речь о том, чтобы максимальный процент излучения попадал в окно прозрачности - то греть не надо. Только это может быть 90% от одного ватта (условно). А если речь о том, чтобы в окно прозрачности уходило как можно больше излучения в абсолютном выражении - то надо. Это может быть 10% от киловатта. Тут, конечно, обычное противоречие между КПД (в первом случае) и мощностью (во втором).
Я посчитал как что.
У меня получилось так. Если принять "температуру неба" за -30 по цельсию, то небо излучает 50 ватт на квадратный метр в диапазоне от 8 до 13 микрон.
Черное тело будет излучать (с квадратного метра)
Градусов цельсия Ватт
T=0C;P=92W
T=10C;P=111W
T=20C;P=132W
T=30C;P=155W
T=40C;P=180W
T=50C;P=207W
T=60C;P=237W
T=70C;P=269W
T=80C;P=303W
T=90C;P=339W
T=100C;P=378WТаким образом, при температуре теплоносителя (=черного тела) скажем 40 градусов цельсия, в небо будет улетать, через окно прозрачности атмосферы 8-13 микрон, 130 Ватт с квадратного метра.
Нас наверное интересует температура теплоносителя 24 градуса цельсия (комнатная), при ней излучаться в небр будет 141 ватт, минус 50 падающих с неба ватт итого около 90 ватт "охлаждающей мощности" на квадратный метр. Это кстати примерно столько, сколько советуют при расчете мощности кондиционера на квадратный метр помещения. Так что если дом одноэтажный, то для охлаждения хватит площади крыши. Будут затраты энергии на циркуляцию теплоносителя, их оценить затрудняюсь.
(как считал)
PARI/GP
h=6.62607015*10^(-34);k=1.380649*10^(-23);c=299792458;e(l,T)=2*Pi*h*c^2/(l^5*(exp(h*c/(l*k*T))-1));
l1=8*10^(-6);l2=13*10^(-6);
Это первоначальные установки (формула Планка).
Ватты, излучаемые в интересуемом диапазоне длинн волн с одного квадратного метра при фиксированной температуре, считаются так
P(T)=intnum(l=l1,l2,e(l,T))
P.S. Какая хорошая штука система СИ. Просто всё подставил и сразу получается...