Thread Content
Согласно определению коэффициента загрязнения, почему единицей измерения коэффициента загрязнения является (м²·℃)/Вт? а не °C/(В·м²), ведь речь идет о площади, то есть на 1 квадратный метр, разве здесь в знаменателе не должно быть m²?
Я специально поискал информацию в Baidu (чтобы вы могли понять): так называемый «коэффициент загрязнения» соответствует в термодинамике «коэффициенту теплового сопротивления». Чем меньше этот показатель, тем выше эффективность передачи тепла у теплообменника. Основные формулы теплопередачи в теплофизике (теплопроводность и конвекция): Q = KFΔt = 1/λ × FΔt. Здесь Q — это количество тепла (поток тепла), измеряемый в ватах ; K=1/λ, где K — коэффициент теплопередачи, показывающий способность самого вещества к передаче тепла; чем выше он, тем лучше. λ же представляет собой коэффициент теплопрепятствия, отражающий способность вещества препятствовать передаче тепла; чем ниже он, тем лучше ; F — площадь, единица измерения: м² ; △t — это разница температур, то есть △t = t1 – t2. Стандартной единицей измерения является кельвин (K). Однако при указании разницы температур можно использовать и градусы Цельсия. Фактически 0°C равно 0 + 273,15 К, то есть 273,15 К. При вычитании значение 273,15 сокращается ; Если записать Q = KFΔt в виде Q = FΔt/λ, это будет немного похоже на закон Ампера, описывающий связь между током, напряжением и сопротивлением: I = U/R. Можно рассматривать «тепловое сопротивление» как сопротивление, тепловой поток — как ток, а разницу температур — как разность потенциалов (напряжение). Итак, если преобразовать формулу: λ = F△t / Q, и затем провести расчет размерностей (подставив в формулу соответствующие базовые единицы измерения), то получится λ = м²·к/В. Это и есть единица измерения коэффициента теплового сопротивления, или «коэффициента загрязнения». Его значение легко понять. Только в «коэффициенте теплового сопротивления» температура измеряется в °C, а мощность — в кВт, что облегчает инженерные расчеты и более тесно связано с реальной практикой. В повседневной работе мы чаще используем °C и кВт, чем «k» и «W». Теоретические формулы для описания процессов теплопередачи посредством конвекции и теплопроводности не выглядят именно так. Здесь приведена лишь базовая формула. Когда её применяют к процессам теплопередачи посредством теплопроводности, коэффициент теплопередачи называется «коэффициентом теплопроводности», а в случае конвекции — «коэффициентом конвекции». На практике в любом устройстве или процессе теплопередачи вряд ли может присутствовать только один способ передачи тепла; обычно происходит совместное действие нескольких факторов, например, теплопроводность + конвекция. Иногда даже возникает совместное действие всех трех факторов: теплопроводность + конвекция + излучение (например, при отоплении полом). В таких случаях тепловое сопротивление также является суммой нескольких коэффициентов. Коэффициент теплопередачи представляет собой совокупность этих коэффициентов”
ADSFLKJDFAGLKJGFDLKGFJLKGFDAJ
Это соответствует тепловому сопротивлению; единица измерения обязательно является обратной величиной коэффициента передачи тепла