Wielkość fizyczna charakteryzująca stan cieplny dowolnego układu materialnego to:
gęstość
ciepło właściwe
temperatura
energia kinetyczna
temperatura
Ciepło przepływa samoistnie:
pomiędzy ciałami o tej samej temperaturze
od ciała cieplejszego do chłodniejszego
od ciała chłodniejszego do cieplejszego
pomiędzy ciałami niezależnie od ich temperatury
od ciała cieplejszego do chłodniejszego
Ochłodzenie ciała:
następuje wolniej w wodzie niż w powietrzu
następuje z taką samą prędkością w wodzie i w powietrzu
następuje z prędkością niezależną od ośrodka
następuje szybciej w wodzie niż w powietrzu
następuje szybciej w wodzie niż w powietrzu
Powierzchnia izotermiczna to zbiór punktów:
o jednakowym ciśnieniu
o jednakowym współczynniku przewodzenia ciepła
o jednakowej gęstości
o jednakowej temperaturze
o jednakowej temperaturze
Strumień ciepła:
to ilość energii przenikająca powierzchnię izotermiczną w jednostce czasu
to wielkość skalarna, której jednostką jest dżul
to wielkość skalarna, której jednostką jest J/s
może być wyrażona jako stosunek elementarnej ilości ciepła do czasu trwania wymiany tej ilości ciepła
to ilość energii przenikająca powierzchnię izotermiczną w jednostce czasu
to wielkość skalarna, której jednostką jest J/s
może być wyrażona jako stosunek elementarnej ilości ciepła do czasu trwania wymiany tej ilości ciepła
Do warunków jednoznaczności rozwiązania równania różniczkowego nieustalonego przewodzenia ciepła w ciałach stałych należą:
warunki geometryczne
rozkład wydajności wewnętrznych źródeł ciepła w czasie i przestrzeni
warunki fizyczne
warunki graniczne (warunki początkowe i brzegowe)
warunki geometryczne
rozkład wydajności wewnętrznych źródeł ciepła w czasie i przestrzeni
warunki fizyczne
warunki graniczne (warunki początkowe i brzegowe)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)]:
to wielkość charakterystyczna dla danego materiału będąca ważną cechą materiałów izolacyjnych
wyraża ilość ciepła, która jest przewodzona w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię prostopadłą do kierunku strumienia ciepła, jeśli gradient temperatury odpowiada jedności
nie zależy od gradientu temperatury
im jego wartość jest wyższa, tym dany materiał gorzej przewodzi ciepło, a zatem lepiej izoluje przed stratami ciepła
to wielkość charakterystyczna dla danego materiału będąca ważną cechą materiałów izolacyjnych
wyraża ilość ciepła, która jest przewodzona w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię prostopadłą do kierunku strumienia ciepła, jeśli gradient temperatury odpowiada jedności
Przejmowanie ciepła:
to rodzaj przepływu ciepła zdefiniowany prawem Newtona
to wymiana ciepła między powierzchnią ciała stałego a opływającym ją płynem
to rodzaj wymiany ciepła zdefiniowany prawem Fouriera
to proces ruchu ciepła z głębi jednej fazy do rdzenia drugiej fazy
to rodzaj przepływu ciepła zdefiniowany prawem Newtona
to wymiana ciepła między powierzchnią ciała stałego a opływającym ją płynem
Z prawa Fouriera wynika następująca zależność:
gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury
gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest odwrotnie proporcjonalna do współczynnika przewodzenia ciepła
gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest odwrotnie proporcjonalna do gradientu temperatury
strumień ciepła odniesiony do jednostki pola powierzchni jest wprost proporcjonalny do gradientu temperatury
gęstość przewodzonego strumienia ciepła jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury
strumień ciepła odniesiony do jednostki pola powierzchni jest wprost proporcjonalny do gradientu temperatury
Położenie izolacji:
w przypadku rur lub walców może przy odpowiedniej średnicy zwiększyć strumień ciepła, dlatego wyznaczamy tzw. średnicę krytyczną
po wewnętrznej stronie płaskiej ściany domu umożliwi - przy takiej samej różnicy temperatur – przewodzenie takiego samego strumienia ciepła, jak przy izolacji położonej na zewnątrz
niezależnie od grubości i kształtu zawsze powoduje zmniejszenie wymiany ciepła
na płaską przegrodę prowadzi do zmniejszenia przepływu ciepła miedzy rozdzielonymi płynami
w przypadku rur lub walców może przy odpowiedniej średnicy zwiększyć strumień ciepła, dlatego wyznaczamy tzw. średnicę krytyczną
po wewnętrznej stronie płaskiej ściany domu umożliwi - przy takiej samej różnicy temperatur – przewodzenie takiego samego strumienia ciepła, jak przy izolacji położonej na zewnątrz
na płaską przegrodę prowadzi do zmniejszenia przepływu ciepła miedzy rozdzielonymi płynami
Jak można zwiększyć intensywność przenikania ciepła?
intensywniej mieszać płyn w warstwie przyściennej z płynem oddalonym od tej warstwy
rozwinąć powierzchnię – np. zastosować żebra i igły
zastosować inny materiał, np. aluminium zamiast żeliwa jako materiał przegrody
zmniejszyć współczynnik przejmowania ciepła
intensywniej mieszać płyn w warstwie przyściennej z płynem oddalonym od tej warstwy
rozwinąć powierzchnię – np. zastosować żebra i igły
zastosować inny materiał, np. aluminium zamiast żeliwa jako materiał przegrody
Przenikanie ciepła:
to inna nazwa przewodzenia ciepła
to proces ruchu ciepła z głębi (rdzenia) jednej fazy do rdzenia drugiej fazy
to przejmowanie ciepła między cieplejszym płynem a przegrodą, przewodzenie ciepła przez samą przegrodę oraz przejmowanie ciepła po stronie zimniejszego płynu
jest związane z prawem Pecleta, mówiącym o proporcjonalności między gęstością strumienia ciepła a charakterystycznym spadkiem temperatury
to proces ruchu ciepła z głębi (rdzenia) jednej fazy do rdzenia drugiej fazy
to przejmowanie ciepła między cieplejszym płynem a przegrodą, przewodzenie ciepła przez samą przegrodę oraz przejmowanie ciepła po stronie zimniejszego płynu
jest związane z prawem Pecleta, mówiącym o proporcjonalności między gęstością strumienia ciepła a charakterystycznym spadkiem temperatury
Na poniższym rysunku przedstawiono trzy podstawowe rodzaje przepływu ciepła. Są to:
A – promieniowanie, B – konwekcja, C – przewodzenie
A – konwekcja, B – przewodzenie, C – promieniowanie
A – promieniowanie, B – przenikanie, C – przewodzenie
A – przejmowanie, B – konwekcja, C – przenikanie
A – promieniowanie, B – konwekcja, C – przewodzenie
Przepływ turbulentny:
charakteryzuje się wahaniami prędkości
aby go odróżnić od przepływu laminarnego wyznacza się liczbę Reynoldsa (Re)
jest to silnie zaburzony ruch płynu, który zwykle występuje przy wysokich prędkościach
jest to wysoce uporządkowany ruch płynu z gładkimi warstwami płynu
charakteryzuje się wahaniami prędkości
aby go odróżnić od przepływu laminarnego wyznacza się liczbę Reynoldsa (Re)
jest to silnie zaburzony ruch płynu, który zwykle występuje przy wysokich prędkościach
Liczba Reynoldsa:
określa stosunek sił bezwładności do sił lepkości działających na płyn
stosowana jest jako podstawowe kryterium stateczności ruchu płynów
zależy od geometrii i warunków przepływu
wyrażana jest w N/m2K
określa stosunek sił bezwładności do sił lepkości działających na płyn
stosowana jest jako podstawowe kryterium stateczności ruchu płynów
zależy od geometrii i warunków przepływu
Teoria podobieństwa mówi, że dwa zjawiska są podobne, gdy:
wszystkie opisujące je pola wielkości fizycznych są podobne
wartości ich liczb podobieństwa są podobne
wartości ich liczb podobieństwa są jednakowe
pola temperatury obu zjawisk są ustalone
wszystkie opisujące je pola wielkości fizycznych są podobne
wartości ich liczb podobieństwa są jednakowe
Przykładem ruchu konwekcyjnego NIE JEST:
bryza morska
wypływająca z kranu zimna woda
prąd morski Golfsztrom na Atlantyku
mieszanie gorącej zupy w temp. otoczenia
wypływająca z kranu zimna woda
Prędkość konwekcji ciepła:
jest mniejsza od prędkości promieniowania
jest większa od prędkości przewodzenia ciepła
jest większa od prędkości promieniowania
jest taka sama jak dla przewodzenia i promieniowania