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【毎日一題】化学工学原理221:対流熱伝達(11月2日)

2015-11-02View Original

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簡易問題:対流熱伝達のメカニズムについて説明しなさい。
熱流体が管内を流れる際、乱流領域では流体が激しく渦動し、渦が形成されることで粒子同士が強く混合し熱が交換され、温度が均一になり、ほとんど温度勾配は存在しない;しかし、管壁のすぐ近くには、層流として流れる非常に薄い流体層(層流底層)が存在し、この薄い層内では熱伝達は熱伝導によって行われ、微視的には分子による伝達によるものである。流体の熱伝導率が非常に小さいため、熱抵抗線は層流の下層部に集中させる必要がある。管内の層流流動においても、熱伝達は主に熱伝導によって行われる。しかし、温度が存在するため(軸方向、半径方向)、密度差が生じて粒子の対流を引き起こし、かなり複雑になる。
Reply #22015-11-02
熱流体が配管を流れるとき、乱流領域において流体は激しく渦動し、渦が形成されることで粒子同士が強く混合して熱が交換され、温度が均一になり、温度勾配はほとんど存在しない;しかし、管壁のすぐ近くには、層流として流れる非常に薄い流体層(層流底層)が存在し、この薄い層内では熱伝達は熱伝導によって行われ、微視的には分子による伝達によるものである。流体の熱伝導率が非常に小さいため、熱抵抗線は層流の下層部に集中させる必要がある。管内の層流流動においても、熱伝達は主に熱伝導によって行われる。しかし、温度が存在するため(軸方向、半径方向)、密度差が生じて粒子の対流を引き起こし、かなり複雑になる。
Reply #32015-11-02
これは熱伝達の一種で、物質同士の直接接触や混合によって熱を伝えるものです
Reply #42015-11-02
対流熱伝達のメカニズムについて説明してください。
答:熱い流体が管内を流れるとき、乱流領域では流体が激しく動き、渦が形成されます。これにより粒子が強く混合し、熱が交換されるため、温度が均一になり、ほとんど温度勾配は存在しません;しかし、管壁のすぐ近くには、層流として流れる非常に薄い流体層(層流底層)が存在し、この薄い層内では熱伝達は熱伝導によって行われ、微視的には分子による伝達によるものである。流体の熱伝導率が非常に小さいため、熱抵抗線は層流の下層部に集中させる必要がある。管内の層流流動においても、熱伝達は主に熱伝導によって行われる。しかし、温度が存在するため(軸方向、半径方向)、密度差が生じて粒子の対流を引き起こし、かなり複雑になる。
Reply #52015-11-02
熱エネルギーが液体や気体の中である場所から別の場所へ移動する過程
Reply #62015-11-02
対流熱伝達は、熱伝達の基本的な方法の一つです。熱エネルギーが液体や気体の中である場所から別の場所へ移動する過程。主に粒子の位置の移動によって、温度が均一になるのである。液体や気体における熱伝達とは、熱エネルギーが液体や気体の中である場所から別の場所へと移動する過程です。
Reply #72015-11-02
対流熱伝達の機構について説明しなさい。答え:対流熱伝達とは、冷たい流体と温かい流体の粒子が相対的に移動することによって熱が伝わる現象です。熱流体が配管を通過する際、乱流の領域内で流体は激しく乱れ、渦が形成されることで粒子が強く混合し、熱が交換される。温度は比較的均一で、温度勾配はほとんど存在しないが、管壁に非常に薄い層流の流体層が存在する。この薄い層内では、熱の伝達は熱伝導、すなわち分子の移動によって行われる。
Reply #82015-11-02
一般的には3つあり、まず第一に流体1から熱交換器の壁面への対流熱伝達、次に熱交換器の壁面での熱伝導過程、最後に熱交換器の壁面から流体2への対流熱伝達です
Reply #92015-11-02
対流熱伝達のメカニズムについて説明してください。熱流体が管内を流れるとき、乱流領域において流体は激しく動き回り、渦を形成することで粒子同士が強く混合し、熱が交換されます。その結果、温度が均一になり、温度勾配はほとんど存在しません;しかし、管壁のすぐ近くには、層流として流れる非常に薄い流体層(層流底層)が存在し、この薄い層内では熱伝達は熱伝導によって行われ、微視的には分子による伝達によるものである。流体の熱伝導率が非常に小さいため、熱抵抗線は層流の下層部に集中させる必要がある。管内の層流流動においても、熱伝達は主に熱伝導によって行われる。しかし、温度が存在するため(軸方向、半径方向)、密度差が生じて粒子の対流を引き起こし、かなり複雑になる。
Reply #102015-11-02
答:熱い流体が管内を流れると、乱流の領域では流体が激しく渦動し、渦が形成されます。これにより粒子同士が強く混合し、熱が交換されるため、温度が均一になり、温度勾配はほとんど存在しません;しかし、管壁のすぐ近くには、層流として流れる非常に薄い流体層(層流底層)が存在し、この薄い層内では熱伝達は熱伝導によって行われ、微視的には分子による伝達によるものである。流体の熱伝導率が非常に小さいため、熱抵抗線は層流の下層部に集中させる必要がある。管内の層流流動においても、熱伝達は主に熱伝導によって行われる。しかし、温度が存在するため(軸方向、半径方向)、密度差が生じて粒子の対流を引き起こし、かなり複雑になる。
Reply #112015-11-02
対流熱伝達は、熱伝達の基本的な方法の一つです。熱エネルギーが液体や気体の中である場所から別の場所へ移動する過程。主に粒子の位置の移動によって、温度が均一になるのである。液体や気体における熱伝達とは、熱エネルギーが液体や気体の中である場所から別の場所へと移動する過程です。主に粒子の位置の移動によって、温度が均一になるのである。液体や気体における熱伝達の主要な方法です。しかし、しばしば熱伝導を伴う。通常、発生原因が異なるため、自然対流と強制対流の2種類がある。流動状態によって、層流熱伝達と乱流熱伝達に分けられる。対流熱伝達のメカニズムとは、媒体が反対方向に接触すること、または管壁(熱交換器)を介して熱が交換されることによって行われるものです。これにより熱伝達効果が高まります。製造過程における熱交換器は、対流伝熱の典型的な例です。

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