Transfer de caldura conductiv - continuare
2x puncte
categorie: Chimie
nota: 7.15
nivel: Liceu
= proprietate fizică specifică fiecărui tip de material,
= exprimă comportarea materialului la transferul termic conductiv.
Dimensiunile conductivității termice rezultă din condiția de omogenitate dimensională a ecuației (21):
Conductivitatea termică este dependentă de proprietățile fizice ale materialului:
temperatură,
DOWNLOAD REFERAT
= exprimă comportarea materialului la transferul termic conductiv.
Dimensiunile conductivității termice rezultă din condiția de omogenitate dimensională a ecuației (21):
Conductivitatea termică este dependentă de proprietățile fizice ale materialului:
temperatură,
densitate,
porozitate,
umiditate.
În fig. urmatoare este prezentat intervalul de variație al conductivității termice pentru diverse materiale.
Alegerea materialelor pentru construcția aparaturii de transfer de căldură se face și în funcție de :
pt. accelerarea transferului termic se utilizează materiale cu valori ridicate (metale, aliaje),
pt. reducerea sau inhibarea transferului se utilizează materiale cu valori scăzute (materiale izolante).
în procesele de transfer termic este necesară cunoașterea sau determinarea conductivității fluidelor, mărime necesară pentru calculul coeficientului global de transfer termic.
Conductivitatea termică a lichidelor
Conductivitatea termică a lichidelor este funcție de temperatură și de presiune.
Cu excepția apei și glicerinei, conductivitatea termică a lichidelor scade cu creșterea temperaturii.
Conductivitatea termică a soluțiilor apoase este mai redusă decât a apei și scade cu creșterea concentrației solutului.
Conductivitatea termică a materialelor solide
pentru solide are valori foarte diferite, funcție de natura și proprietățile mat.
Funcție de valoarea , solidele se împart în:
materiale izolante = 0,02 – 0,12 W.m-1.K-1
materiale refractare = 0,60 – 3,50 W.m-1.K-1
materiale metalice = 8,70 – 458 W.m-1.K-1
Umiditatea mărește mult conductivitatea termică a materialelor; conductivitatea termică a materialului umed este mai mare decât suma conductivităților apei și materialului uscat.
Pentru materialele poroase, conductivitatea termică scade cu creșterea porozității (a densității aparente), tinzând către conductivitatea termică a aerului (0,023 W.m-1.K-1 la 20 0C).
Materialele metalice au cea mai ridicată conductivitate termică.
Conductivitatea termică a metalelor pure este aproximativ proporțională cu conductivitatea electrică.
Aliajele metalice au o conductivitate termică mai scăzută decât metalele constituente aflate în stare pură.
Regimul staționar este definit prin constanța în timp a câmpului de temperatură.
Temperatura oricărui punct din sistem rămâne constantă, fluxul termic care trece prin orice secțiune a sistemului este constant, fluxurile care trec prin suprafețele izoterme sunt egale și acumularea de căldură în sistem este nulă. « mai multe referate din Chimie
= exprimă comportarea materialului la transferul termic conductiv.
Dimensiunile conductivității termice rezultă din condiția de omogenitate dimensională a ecuației (21):
Conductivitatea termică este dependentă de proprietățile fizice ale materialului:
temperatură,
DOWNLOAD REFERAT
Preview referat: Transfer de caldura conductiv - continuare
= proprietate fizică specifică fiecărui tip de material, = exprimă comportarea materialului la transferul termic conductiv.
Dimensiunile conductivității termice rezultă din condiția de omogenitate dimensională a ecuației (21):
Conductivitatea termică este dependentă de proprietățile fizice ale materialului:
temperatură,
densitate,
porozitate,
umiditate.
În fig. urmatoare este prezentat intervalul de variație al conductivității termice pentru diverse materiale.
Alegerea materialelor pentru construcția aparaturii de transfer de căldură se face și în funcție de :
pt. accelerarea transferului termic se utilizează materiale cu valori ridicate (metale, aliaje),
pt. reducerea sau inhibarea transferului se utilizează materiale cu valori scăzute (materiale izolante).
în procesele de transfer termic este necesară cunoașterea sau determinarea conductivității fluidelor, mărime necesară pentru calculul coeficientului global de transfer termic.
Conductivitatea termică a lichidelor
Conductivitatea termică a lichidelor este funcție de temperatură și de presiune.
Cu excepția apei și glicerinei, conductivitatea termică a lichidelor scade cu creșterea temperaturii.
Conductivitatea termică a soluțiilor apoase este mai redusă decât a apei și scade cu creșterea concentrației solutului.
Conductivitatea termică a materialelor solide
pentru solide are valori foarte diferite, funcție de natura și proprietățile mat.
Funcție de valoarea , solidele se împart în:
materiale izolante = 0,02 – 0,12 W.m-1.K-1
materiale refractare = 0,60 – 3,50 W.m-1.K-1
materiale metalice = 8,70 – 458 W.m-1.K-1
Umiditatea mărește mult conductivitatea termică a materialelor; conductivitatea termică a materialului umed este mai mare decât suma conductivităților apei și materialului uscat.
Pentru materialele poroase, conductivitatea termică scade cu creșterea porozității (a densității aparente), tinzând către conductivitatea termică a aerului (0,023 W.m-1.K-1 la 20 0C).
Materialele metalice au cea mai ridicată conductivitate termică.
Conductivitatea termică a metalelor pure este aproximativ proporțională cu conductivitatea electrică.
Aliajele metalice au o conductivitate termică mai scăzută decât metalele constituente aflate în stare pură.
Regimul staționar este definit prin constanța în timp a câmpului de temperatură.
Temperatura oricărui punct din sistem rămâne constantă, fluxul termic care trece prin orice secțiune a sistemului este constant, fluxurile care trec prin suprafețele izoterme sunt egale și acumularea de căldură în sistem este nulă. « mai multe referate din Chimie
CAUTARI RECENTE
- teoria relatiilor internationale
- centrala electrica navala
- plan marketig loc de joaca
- TERMOMETRE CU LICHID
- NICOLAE IORGA LUMINA SI CULOARE POVESTIRE[...]
- ordine publica
- obligatii noul cod


