热传递的三种基本方式

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热传递与传热方法

热传递与传热方法

热传递与传热方法在我们的日常生活中,热传递是一个非常重要的现象。

无论是煮水、烧饭、取暖还是空调制冷,都离不开热传递的过程。

热传递是指热量从高温区域传递到低温区域的过程,它是能量传递的一种形式。

在这篇文章中,我们将探讨热传递的基本原理和不同的传热方法。

热传递有三种基本方式:传导、对流和辐射。

首先,我们来了解传导。

传导是指热量通过物质的直接接触而传递的过程。

当我们将一个金属勺子放入热水中时,热量会从热水传导到勺子上。

这是因为金属是一个良好的导热材料,能够快速传导热量。

相反,当我们用塑料勺子搅拌热水时,热量的传导会比较慢,因为塑料是一个较差的导热材料。

除了传导,对流也是一种常见的热传递方式。

对流是指通过流体的运动来传递热量。

当我们煮水时,热水底部受热膨胀,密度减小,上升形成对流循环。

这样,热量就能够更快地传递到水的上层。

类似地,当我们使用空调时,空气通过循环系统被冷却,然后再被送回室内,形成对流传热。

最后,辐射是一种通过电磁波传递热量的方式。

太阳辐射热量到地球就是一个例子。

辐射是一种无需介质的热传递方式,也就是说,它可以在真空中传递。

当我们靠近火炉时感到热量的传递,这就是因为火炉通过辐射将热量传递给我们。

除了这三种基本的热传递方式,我们还可以利用一些传热方法来加快或改变热传递的过程。

一个常见的传热方法是导热。

导热是通过导热材料来传递热量的过程。

我们常见的导热材料包括金属和陶瓷。

当我们使用炉子烹饪时,热量会通过锅底的金属材料传导到食物中,从而使食物加热。

另一个传热方法是对流传热。

我们可以利用对流来加快热量的传递。

一个例子是使用风扇。

当我们使用风扇时,它会加速空气的流动,从而促进热量的对流传递。

这就是为什么在炎热的夏天使用风扇会感觉凉爽的原因。

此外,辐射传热也是一种常用的传热方法。

我们常见的例子是太阳能。

太阳能利用太阳的辐射能量来产生热水或发电。

此外,我们还可以使用红外加热来加热食物或物体。

红外加热是利用红外线辐射来传递热量的。

热量传递的三种基本方式导热(热传导)、对流(热对流)和热辐射。

热量传递的三种基本方式导热(热传导)、对流(热对流)和热辐射。

一. 大空间自然对流换热的实验关联式 工程中广泛使用的是下面的关联式:
l / d 60
层流
湍流
二. 横掠管束换热实验关联式
• 外掠管束在换热器 中最为常见。 • 通常管子有叉排和 顺排两种排列方式。 顺叉排换热的比较: 叉排换热强、阻力 损失大并难于清洗。 影响管束换热的因 Pr 素除 Re 、 数外,还 有:叉排或顺排; 管间距;管束排数 等。
后排管受前排管尾流的扰动作用对平均表面传热系数的影 响直到10排以上的管子才能消失。 这种情况下,先给出不考虑排数影响的关联式,再采用管 束排数的因素作为修正系数。 气体横掠10排以上管束的实验关联式为
(5) 流体的热物理性质:
3 密度 [kg m ] 热导率 [ W (m C) ] 2 比热容 c [J (kg C) ] 动力粘度 [ N s m ] 运动粘度 [m 2 s] 体胀系数 [1 K ]

1 v 1 v T p T p
Nu c Re n Nu c Re n Pr m Nu c(Gr Pr)n
式中,c、n、m 等需由实验数据确定,通常由图解法和 最小二乘法确定
④常见准则数的定义、物理意义和表达式,及其各量的 物理意义
⑤模化试验应遵循的准则数方程 强制对流:
Nu f (Re, Pr); Nu x f ( x ' , Re, Pr)
导热热阻:平壁,圆筒壁
q
t w1 t w 2 t w1 t w 2

t r t R
t
t w1
dt
dx
Φ
A
Q
0
tw2
R A
r

热辐射热传导热对流三者的区别和举例子

热辐射热传导热对流三者的区别和举例子

热辐射热传导热对流三者的区别和举例子
热辐射、热传导和热对流是热传递的三种基本方式。

它们在自然界和工业生产中都起着重要的作用。

热辐射是指物体发出的电磁波,其能量取决于物体的温度。

这些波可以在真空中或其他介质中传播,并被其他物体吸收或反射。

例如,太阳对地球的辐射就是一种热辐射,人体也会发出热辐射。

热传导是指热量通过物质内部的分子热运动传递的过程。

在没有外力作用的情况下,热量会从高温区域传递到低温区域,直到达到热平衡。

例如,把一个冷水瓶放在温水中,温水中的热量会通过瓶壁传导到冷水中,使得冷水变温。

热对流是指流体内部由于温度差异而导致的密度差异,进而产生的流动,并伴随着热量的传递。

热对流通常发生在气体或液体中。

例如,空气流动可以通过室内取暖或空调系统中的热交换器来传递热量。

总之,热辐射、热传导和热对流都是热传递的基本方式。

它们在不同的情况下起着重要的作用,我们需要根据实际情况选择合适的方式来传递热量。

热传递的三种方式

热传递的三种方式

tw1
R
tw2
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5
导热系数
导热系数物质导热能力的大小。单位:W/m.K。 绝大多数材料的导热系数值都可以通过实验测得。
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物质的导热系数在数值上具有下述特点:
(1) 对于同一种物质, 固态的导热系数值最大,气态的 导热系数值最小; (2)一般金属的导热系数大于非金属的热导率 ; (3)导电性能好的金属, 其导热性能也好 ; (4)纯金属的导热系数大于它的合金 。
理论上热辐射的波长范围从零到无穷大,但在日 常生活和工业上常见的温度范围内,热辐射的波长 主要在0.1m至100m之间,包括部分紫外线、可见 光和部分红外线三个波段 。
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热辐射的主要特点:
(1)所有温度大于0 K的物体都具有发射热辐 射的能力,温度愈高,发射热辐射的能力愈强。
特点:热对流只发生在流体之中,并伴随有微 观粒子热运动而产生的导热。
对流:换流热体与相互接触的固体表面之间的热量
传递现象,是导热和热对流两种基本传热方式共同 作用的结果。
牛顿冷却公式:
= Ah(tw – tf)
q = h(tw – tf)
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h 称为对流换热的表面传热系数(习惯称为 对流换热系数),单位为W/(m2K)。
发射热辐射时:内热能 辐射能
(2)所有实际物体都具有吸收热辐射的能力, 吸收热辐射时:辐射能 内热能 ;
(3)热辐射不依靠中间媒介,可以在真空中传 播;
(4)物体间以热辐射的方式进行的热量传递是
双向的。
高温 物体
低温 热 辐 射 是 热 量 传 递 物体 的基本方式之一 。

传热学知识点

传热学知识点

传热学主要知识点1. 热量传递的三种基本方式。

热量传递的三种基本方式:导热(热传导)、对流(热对流)和热辐射。

2.导热的特点。

a 必须有温差;b 物体直接接触;c 依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量;d 在引力场下单纯的导热一般只发生在密实的固体中。

3.对流(热对流)(Convection)的概念。

流体中(气体或液体)温度不同的各部分之间,由于发生相对的宏观运动而把热量由一处传递到另一处的现象。

4对流换热的特点。

当流体流过一个物体表面时的热量传递过程,它与单纯的对流不同,具有如下特点:a 导热与热对流同时存在的复杂热传递过程b 必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差c 壁面处会形成速度梯度很大的边界层5.牛顿冷却公式的基本表达式及其中各物理量的定义。

h 是对流换热系数单位 w/(m 2 k) q ''是热流密度(导热速率),单位(W/m 2) φ是导热量W6. 热辐射的特点。

a 任何物体,只要温度高于0 K ,就会不停地向周围空间发出热辐射;b 可以在真空中传播;c 伴随能量形式的转变;d 具有强烈的方向性;e 辐射能与温度和波长均有关;f 发射辐射取决于温度的4次方。

7.导热系数, 表面传热系数和传热系数之间的区别。

导热系数:表征材料导热能力的大小,是一种物性参数,与材料种类和温度关。

表面传热系数:当流体与壁面温度相差1度时、每单位壁面面积上、单位时间内所传递的热量。

影响h 因素:流速、流体物性、壁面形状大小等传热系数:是表征传热过程强烈程度的标尺,不是物性参数,与过程有关。

(w))(∞-=''t t h q w 2/)(m w t t Ah A q w ∞-=''=φ第一章 导热理论基础1傅立叶定律的基本表达式及其中各物理量的意义。

傅立叶定律(导热基本定律):dx dT k q x ∂∂-='' )(zT y T x T k T k q ∂∂+∂∂+∂∂-=∇-=''k j i T(x,y,z)为标量温度场nT k q n ∂∂-='' 圆筒壁表面的导热速率drdT rL k dr dT kA q r )2(π-=-= 垂直导过等温面的热流密度,正比于该处的温度梯度,方向与温度梯度相反。

热传递的三种方式讲解

热传递的三种方式讲解

50~1000
气体强迫对流换热
25~250
液体强迫对流换热
50~25000
液体沸腾
2500~100000
蒸气凝结
2000~100000
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3、热辐射 -电磁波的波谱:
射线: < 5×10-5 m X射线: 5×10-7 < < 5×10-2 m
紫外线: 4×10-3 < < 0.38 m
发射热辐射时:内热能 辐射能
(2)所有实际物体都具有吸收热辐射的能力, 吸收热辐射时:辐射能 内热能 ;
(3)热辐射不依靠中间媒介,可以在真空中传 播;
(4)物体间以热辐射的方式进行的热量传递是
双向的。 高温 物体
低温 热 辐 射 是 热 量 传 递 物体 的基本方式之一 。
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辐射换热:以热辐射的方式进行的热量交换。 辐射换热的主要影响因素:
热流量、热流密度q及壁面温度tw1、tw2。
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(2)流体流动的形态(层流、紊流); (3)流动的成因(自然对流或受迫对流);
(4)物体表面的形状、尺寸;
(5)换热时流体有无相变(沸腾或凝结)。
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表1-1 一些表面传热系数的数值范围
对流换热类型
表面传热系数 h W /( m2K)
空气与外墙面自然对流换热
2~25
液体自然对流换热
由于物体内部微观粒子的热运动而使物体向 外发射辐射能的现象。
理论上热辐射的波长范围从零到无穷大,但在 日常生活和工业上常见的温度范围内,热辐射的波 长主要在0.1m至100m之间,包括部分紫外线、可 见光和部分红外线三个波段 。

热传递的三种方式

热传递的三种方式

0
x
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4
热流密度 q :单位时间通过单位面积的热流量
q tw1 tw2
导热热阻
A
A tw1 tw 2
tw1
t
w2
tw1 tw2 R
A
R
A
称为平壁的导热热阻,表示物体对 导热的阻力,单位为K/W 。
热阻网络
tw1
R
tw2
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导热系数
导热系数物质导热能力的大小。单位:W/m.K。 绝大多数材料的导热系数值都可以通过实验测得。
传热理论基础
刁乃仁 diaonr@
电话:86623257
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一、热量传递的基本方式
热量传递有三种基本方式: 导热 对流 辐射
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1、导热
在物体内部或相互接触的物体表面之 间,由于分子、原子及自由电子等微观粒子 的热运动而产生的热量传递现象。
纯导热现象可以发生在固体内部,也可以 发生在静止的液体和气体之中。
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3、热辐射 -电磁波的波谱:
射线: < 5×10-5 m X射线: 5×10-7 < < 5×10-2 m
紫外线: 4×10-3 < < 0.38 m
可见光: 0.38 < < 0.76 m
红外线: 0.76 < < 103 m
无线电波: > 103 m
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微波: 103< < 106 m
Байду номын сангаас
(2)分析传热问题时首先应该弄清楚有那些传
热方式在起作用,然后再按照每一种传热方式的

热传递的三种方式

热传递的三种方式

2000~100000
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3、热辐射 -电磁波的波谱:
射线: < 5×10-5 m X射线: 5×10-7 < < 5×10-2 m 紫外线: 4×10-3 < < 0.38 m 可见光: 0.38 < < 0.76 m 红外线: 0.76 < < 103 m
3 m 无线电波 : > 10 2015/11/12
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表1-1
一些表面传热系数的数值范围
表面传热系数 h W /( m2K)
对流换热类型
空气与外墙面自然对流换热
2~25
50~1000 25~250 50~25000 2500~100000
液体自然对流换热 气体强迫对流换热 液体强迫对流换热 液体沸腾
蒸气凝结
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大平壁的一维稳态导热 特点:平壁两表面维持均匀恒定不变的 温度, 平壁各处温度不随时间改变; 壁内温度只沿垂直于壁面的方向变化; t 热量只沿着垂直于壁面的方 向传递。 t
w1
热流量:单位时间传过的热量
A
tw1 t w 2
: 材料的导热系数,表明材料
的导热能力,W/(m· K)。
tf1、tf2、h1、h2不随时间变化;为常数。 假设:
tf1
t
(1)左侧的对流换热
tw1 tf 1 Ah1 tw1 tf1 1 Ah1 tw1 tf1 Rh1
tw1 h1


h2 tw2
tf2

(2)平壁的导热
A
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tw1 tw 2

热量的传递和热平衡

热量的传递和热平衡

热量的传递和热平衡热量是物体内部分子或原子的运动的能量。

在自然界中,热量会从高温区域传递到低温区域,直到达到热平衡。

热平衡是指两个物体之间没有热量传递的状态,即它们的温度相等。

一、热量的传递方式热量的传递方式主要有三种:传导、对流和辐射。

1. 传导:传导是热量在固体或半导体物体中通过分子间直接碰撞传递的过程。

固体的传导主要依靠分子的振动和传热介质(如金属)中的自由电子传导热量。

2. 对流:对流是指液体或气体中的热量通过流体的流动传递的过程。

流体的对流传热是由于流体分子的热运动引起的。

3. 辐射:辐射是指热量通过电磁辐射传递的过程。

所有物体都能辐射热能,不需要介质。

辐射传热的速度受到物体的表面温度、材质和表面特性的影响。

二、热平衡的条件在热力学中,热平衡的条件为两个物体的温度相等,并且它们之间不存在热量传递。

当两个物体之间处于热平衡时,它们的热量流速相等且方向相反。

热平衡的概念可以应用于各种系统,无论是宏观尺度的物体,还是微观尺度的分子和原子。

在自然界中,热平衡是一个动态的过程,物体之间会通过热传导、对流和辐射等方式进行热量的交换,直到它们的温度相等。

三、应用和例子热传递和热平衡在我们的日常生活和工业生产中扮演着重要的角色。

1. 家庭暖气:在冬季,我们通常使用暖气来提供温暖。

暖气通过对流和辐射传递热量,将热量从热源(如锅炉)传递到房间内,最终实现热平衡。

2. 冰箱制冷:冰箱的制冷原理是通过压缩机工作,从冷源吸热,再通过对流和辐射的方式将热量释放到周围环境中,使冰箱内部的温度降低。

3. 热交换器:在工业生产中,热交换器用于将热量从一个介质传递到另一个介质,实现能量的转换和热平衡。

例如,在电厂的蒸汽轮机中,热交换器将蒸汽中的热能转化为电能。

四、热量传递的应用和限制热量传递的应用广泛,但也存在一些限制和问题。

1. 热量传递效率:不同的传热方式具有不同的传热效率。

例如,传导传热的效率通常较高,而辐射传热的效率较低。

热传递传递的是什么

热传递传递的是什么

热传递传递的是什么
热传递传递的是热量。

本文中,为大家整理了热传递的相关知识,欢迎大家阅读。

什么是热传递热传递(或称传热)是物理学上的一个物理现象,是指由于温度差引起的热能传递现象。

热传递中用热量量度物体内能的改变。

热传递主要存在三种基本形式:热传导、热辐射和热对流。

只要在物体内部或物体间有温度差存在,热能就必然以以上三种方式中的一种或多种从高温到低温处传递。

对于固体热源,当它同周围媒质温度差不很大时(约50°C以下),热源向周围媒质传递的热量可由牛顿冷却定律来计算。

热传递的三种方式热传导热传导(又称为导热)是指当不同物体之间或同一物体内部存在温度差时,就会通过物体内部分子、原子和电子的微观振动、位移和相互碰撞而发生能量传递现象。

热传导是固体热传递的主要方式,在气体或液体等流体中,热的传导过程往往和对流同时发生。

热辐射热辐射,物体由于具有温度而辐射电磁波的现象,称为热辐射。

一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大。

热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。

热对流热对流是指流体内部质点发生相对位移的热量传递过程。

由于流体间各部分是相互接触的,除了流体的整体运动所带来的热对流之外,还伴生有由于流体的微观粒子运动造成的热传导。

影响对流传热系数的主要因素有:引起流动的原因、流动状况、流体性质、传热面性质等。

热传递的三种方式PPT精选文档

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发射热辐射时:内热能 辐射能
(2)所有实际物体都具有吸收热辐射的能力, 吸收热辐射时:辐射能 内热能 ;
(3)热辐射不依靠中间媒介,可以在真空中传 播;
(4)物体间以热辐射的方式进行的热量传递是
双向的。
高温 物体
低温 热 辐 射 是 热 量 传 递 物体 的基本方式之一 。
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辐射换热:以热辐射的方式进行的热量交换。 辐射换热的主要影响因素:
导热系数数值的影响因素较多, 主要取决于物质的 种类、物质结构与物理状态, 此外温度、密度、湿度 等因素对导热系数也有较大的影响。其中温度对导热 系数的影响尤为重要。
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温度对导热系数的影响:
一般地说, 所有物质 的导热系数都是温度的函 数,不同物质的热导率随温 度的变化规律不同。
典型材料导热系数的数值范围
纯金属
50--415
W/m·K
合金
12--120
W/m·K
非金属固体
1--40
W/m·K
液体(非金属) 0.17--0.7
W/m·K
绝热材料
0.03--0.12 W/m·K
气体
0.007--0.17 W/m·K
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2 、对流
由于流体的宏观运动使不同温度的流体相对 位移而产生的热量传递现象。
(1)物体本身的温度、表面辐射特性; (2)物体的大小、几何形状及相对位置。
注意:
(1)热传导、热对流和热辐射三种热量传递基 本方式往往不是单独出现的;
(2)分析传热问题时首先应该弄清楚有那些传
热方式在起作用,然后再按照每一种传热方式的
规律进行计算。

热传递的三种方式讲解

热传递的三种方式讲解
(2)流体流动的形态(层流、紊流); (3)流动的成因(自然对流或受迫对流);
(4)物体表面的形状、尺寸;
(5)换热时流体有无相变(沸腾或凝结)。
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表1-1 一些表面传热系数的数值范围
对流换热类型
表面传热系数 h W /( m2K)
空气与外墙面自然对流换热
2~25
液体自然对流换热
一般合金和非金属的 导热系数随温度的升高而 增大。
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保温材料(或称绝热材料): 用于保温或隔热的材料。国家标准规定,温度低于 350℃时导热系数小于0.12 W/(mK)的材料称为保温材料。 多孔材料的导热系数随温度的升高而增大。
多孔材料的导热系数与密度和湿度有关。一般情况 下密度和湿度愈大,热导率愈大。
对流换热热阻:
= Ah(tw – tf)
tw tf 1
tw tf Rh
Ah
Rh

1 Ah
称为对流换热热阻,单位为 W/K。
对流换热热阻网络:

tw
Rh
tf
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表面传热系数的影响因素:
h 的大小反映对流换热的强弱,与以下 因素有关:
(1)流体的物性(热导率、粘度、密度、比 热容等);
50~1000
气体强迫对流换热
25~250
液体强迫对流换热
50~25000
液体沸腾
2500~100000
蒸气凝结
2000~100000
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3、热辐射 -电磁波的波谱:
射线: < 5×10-5 m X射线: 5×10-7 < < 5×10-2 m

221 热的传导方式 传热的基本方式有三种,即传导,对流和

221 热的传导方式 传热的基本方式有三种,即传导,对流和
T2、T1——该物体及空气的绝对温度(K)。
散热防热的主要措施
利用热传导、对流及辐射,把产品中的热量散发到周围 的环境中去称为散热。
电子产品常用的散热方法有: ①自然散热; ②强迫通风散热; ③液体冷却; ④蒸发冷却; ⑤半导体制冷。
自然散热
自然散热是利用产品中各元件及机壳的自然热传导,自然热对流,自 然热辐射来达到散热的目的。
TjM = Ta + RTPCM 式中RT为热电阻,Ta为环境温度,PCM为最大允许的集电极功耗。
一般采用的散热器散热,下图为常用的散热器 。
集成电路主要依靠外壳及引线的对流、辐射和传导散热。 当集成电路的热流密度超过0.6W/㎝2时 ,应装散热装置, 以减少外壳与周围环境的热阻。
②元器件的合理布置
保持足够的距离,以利于空气流动,增强对流散热。
将功率大、发热量大本身又耐热的元器件放在气流的下游 (出口处),将功率小、发热量小又不耐热的元器件放在气流 的上游(入口处)。
热阻是热流途径上的阻力大小。它包括热流通过物体内时的阻力, 称为物体导热热阻Rs和热流通过两接触面时阻力,称为接触热阻Rc 。
RT =∑Rs+∑Rc 而 Rs=δ/(λ·S)
Rc=1/(kc·S) 式中 δ——传热路径的长度(m);
S ——传导截面积(m2); λ——导热系数(W/m·℃);
kc——接触传热系数(W/m2·℃)
2.2.1 热的传导方式
传热的基本方式有三种,即传导,对流和辐 射。
热传导是指通过物体内部或物体间直接接触 来传播热能的过程。热传导是通过物体内部或物 体接触面间的原子,分子以及自由电子的运动来 实现能量传播的。
Q=△t/RT 式中 Q ——单位时间内热传导的热量;

热能的传递与转换

热能的传递与转换

热能的传递与转换热能的传递与转换是一个重要的能量转化过程,它在物理学中具有广泛的应用和意义。

本文将探讨热能的传递方式及其转换过程,以及它们在实际生活中的应用。

一、热能的传递方式热能的传递方式主要有三种:传导、对流和辐射。

1. 传导传导是指物体内部或不同物体之间因温度差异而发生的能量传递方式。

在固体中,热量的传导是通过分子之间的直接碰撞和振动传递的。

热传导的速度受物体的导热性能以及温度梯度的大小所影响。

铜、铝等金属具有良好的导热性能,因此常被用作热传导的材料。

2. 对流对流是指流体(液体或气体)内部的热量传递,包括对流传热和对流传质。

当物体受热后,其密度减小,导致物体上升,而冷的物体密度增大,从而导致下降,形成对流循环。

对流传热是在流体中通过对流传递热量,如风扇吹凉风降低室温。

对流传质是指液体或气体中溶质通过对流传递,如对流中的水蒸汽。

3. 辐射辐射是指能量以电磁波的形式传播,无需介质参与传递。

辐射传热是通过辐射能量传播,如太阳能热能的辐射。

热辐射的强度与物体的温度有关,温度越高,辐射强度越大。

黑体是一种理论上能完全吸收辐射并完全辐射的物体,然而在现实中,没有真正的黑体。

二、热能的转换过程热能的转换过程主要包括热机、热泵和热力发电,它们将热能转化为其他形式的能量。

1. 热机热机是将热能转化为机械能的装置,其中最常见的是汽车发动机和蒸汽机。

热机的工作原理基于热量的吸收和放出,通过燃料燃烧产生高温高压的工作物质,进而驱动活塞或涡轮产生机械运动。

热能在热机中的转换效率通常有限,部分能量会以废热的形式散失。

2. 热泵热泵是利用外部能量来转移热量的装置,实现低温热源向高温热源的热能传递。

通过液体制冷剂在低温环境中吸热,再通过压缩使制冷剂释放热量到高温环境中,从而实现热能的转换。

热泵广泛应用于供暖、制冷和热水供应等领域,具有高效节能的特点。

3. 热力发电热力发电是将热能转化为电能的过程。

通过燃烧化石燃料或核能,产生高温高压的蒸汽,然后蒸汽驱动涡轮机转动发电机产生电能。

物业维修工试题

物业维修工试题

物业维修工试题物业维修工试题(水1)一、判断题:对的打√;错的打×。

(每题3分)1、热传递的三种基本方式是:导热、对流和辐射。

()2、螺母与螺栓或螺柱配套,一般螺母材质硬度低与螺栓,这样可减轻螺母与螺柱或螺栓粘结程度,便于拆卸。

()3、阀门类别用汉语拼音字母表示,如闸阀代号“Z”。

()4、止回阀一般适用于清洁介质,对有颗粒和黏度较大的介质不适用。

()5、给水系统中使用的阀门在一般情况下,管径大于50㎜时采用截止阀。

()6、流量是指单位时间内通过过流断面的流体体积。

()7、离心泵在压水管路上一般应设闸阀。

()8、热水管道的最高点应设排气装置,蒸气管道的最低点应设疏水装置。

()9、室内消防给水系统有:室内消火栓给水系统;自动喷洒及水幕消防系统等。

()10、亲情服务手册中的四情是指:真情、心情、热情、友情。

()二、选择题(每题3分)1、1㎏f∕c㎡等于______ Pa。

A、9.81B、98.1C、9.81×102D、98.1×1062、依靠流体的流动,把热量由高部分传到低部分的现象称为_________。

A、导热B、对流C、辐射3、DN100管子的________为100㎜。

A、外径B、内径C、公称直径4、_______是一种自动排泄蒸气管道的凝结水并能阻止蒸汽流出的阀门。

A、旋塞阀B、疏水阀C、截止阀D、隔膜阀第 1 页共2 页物业维修工试题5、消防用水水压,一般建筑通常要保正消火栓接出水枪的充实水柱不小于_____mH2O。

A、6B、7C、10D、136、生活饮用水不得因回流而被污染,要求给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙为_______。

A、2.5MB、管径的2.5倍C、2.5㎝D、100㎜7、地漏应安装在地面最低处,其箅子顶面应低于设置处地面______㎜A、20B、10C、5D、28、采暖系统作水压试验,在10min内压力降低不大于______Mpa。

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热传递的三种基本方式
热传递是能量传递中的一种形式,它可以通过三种基本方式
进行:导热、对流和辐射。

1.导热:
导热是指热量通过物质的直接接触和分子之间的碰撞传递。

当一个物体的一部分被加热时,它的分子会获得更多的能量,
并开始快速振动。

这些高能量的分子会与其周围的分子相互碰撞,将能量传递给它们。

这样,热量就会从物体的较高温度区
域传递到较低温度区域。

导热主要发生在固体和液体中,因为
它们的分子之间有相对固定的位置和密集的排列。

2.对流:
对流是指通过物质的流动传递热量。

当物体的一部分加热时,它的密度会减小,使其上升,同时冷的物质会下沉。

这种自然
对流现象被称为自然对流。

在自然对流中,热量通过液体或气
体的流动传递。

对流传热对流体的流动和物理性质有很大的影响。

当流体的流动速度增加时,对流传热也会加强。

另外,还有一种强制对流,它是通过外部力量推动物质的流
动来传递热量,如通过风扇或泵等机械设备。

3.辐射:
辐射是指热量通过电磁波的传播而传递。

所有的物体都会发
射电磁波,这些电磁波的频率与物体的温度有关。

热量会以电
磁辐射的形式从物体传递到周围的环境中。

辐射传热可以发生在真空中,因为电磁波不需要介质传播。

辐射传热的强度取决于物体的温度和表面性质。

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