ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
9.6.- ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Законы термодинамики касаются передачи энергии и взаимодействия тепла и работы, но только в равновесных системах. Следовательно, они позволяют определить начальное и конечное состояния, но не полезны для прогнозирования и количественной оценки промежуточного процесса. Теплообмен обеспечивает методы для определения этих процессов.
Узнать большеСуществует три режима передачи тепла:
- Ведение: происходит в твердой среде под действием градиента температуры, который вызывает передачу тепла из области более высокой температуры в область более низкой. Тепло, передаваемое за единицу времени, пропорционально градиенту температуры, умноженному на площадь A.
- Конвекция: при контакте жидкости с твердой поверхностью происходит обмен частицами жидкости с твердым телом. Есть два конвекционных процесса:
- Свободная конвекция: движущая сила обусловлена разницей в плотности частиц жидкости. Частицы, контактирующие с твердым телом, изменяют температуру и плотность, что вызывает восходящий поток.
- Принудительная конвекция: движущая сила поступает снаружи и перемещает жидкость по поверхности.
- Излучение: при отсутствии среды происходит сетчатый теплоперенос излучением между двумя поверхностями при различных температурах вследствие изменения электронных конфигураций атомов или молекул, составляющих эти поверхности. Тепло, излучаемое излучением, регулируется законом Штефана-Больцмана.
Предотвратить передачу тепла невозможно, но можно действовать по скорости передачи. Изучение теплообмена важно для определения материалов или конфигураций, которые оптимизируют скорость теплообмена на основе определенных параметров.
Посмотреть продукты