|
Теплопроводность воды низкая или высокая
электропроводность и теплопроводность. Единицы измерения электропроводности водыКто знает формулу воды еще со времен школьной поры? Конечно же, все. Вероятно, что из всего курса химии у многих, кто потом не изучает ее специализированно, только и остается знание того, что обозначает формула H2O. Но сейчас мы максимально подробно и глубоко постараемся разобраться, что такое вода? Какие ее главные свойства и почему именно без нее жизнь на планете Земля невозможна. Вода как веществоМолекула воды, как мы знаем, состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Ее формула записывается так: H2O. Данное вещество может иметь три состояния: твердое - в виде льда, газообразное - в виде пара, и жидкое - как субстанция без цвета, вкуса и запаха. Кстати, это единственное вещество на планете, которое может существовать во всех трех состояниях одновременно в естественных условиях. Например: на полюсах Земли - лед, в океанах - вода, а испарения под солнечными лучами - это пар. В этом смысле вода аномальна. Еще вода - это самое распространенное вещество на нашей планете. Она покрывает поверхность планеты Земля почти на семьдесят процентов - это и океаны, и многочисленные реки с озерами, и ледники. Большая часть воды на планете соленая. Она непригодна для питья и для ведения сельского хозяйства. Пресная вода составляет всего два с половиной процента от всего количества воды на планете. Вода - это очень сильный и качественный растворитель. Благодаря этому химические реакции в воде проходят с огромной скоростью. Это же ее свойство влияет на обмен веществ в человеческом организме. Общеизвестный факт, что тело взрослого человека на семьдесят процентов состоит из воды. У ребенка этот процент еще выше. К старости этот показатель падает с семидесяти до шестидесяти процентов. Кстати, эта особенность воды наглядно демонстрирует, что основой жизни человека есть именно она. Чем воды в организме больше - тем он здоровее, активнее и моложе. Потому ученые и медики всех стран неустанно твердят, что пить нужно много. Именно воду в чистом виде, а не заменители в виде чая, кофе или других напитков. Вода формирует климат на планете, и это не преувеличение. Теплые течения в океане обогревают целые континенты. Это происходит за счет того, что вода поглощает очень много солнечного тепла, а потом отдает его, когда начинает остывать. Так она регулирует температуру на планете. Многие ученые говорят, что Земля давно бы остыла и стала камнем, если бы не наличие такого количества воды на зеленой планете. Свойства водыУ воды есть много очень интересных свойств. Например, вода - это самое подвижное вещество после воздуха. Из школьного курса многие, наверняка, помнят такое понятие, как круговорот воды в природе. Например: ручеек испаряется под воздействием прямых солнечных лучей, превращается в водяной пар. Далее, этот пар посредством ветра, переносится куда-либо, собирается в облака, а то и в грозовые тучи и выпадает в горах в виде снега, града или дождя. Далее, с гор ручеек вновь сбегает вниз, частично испаряясь. И так - по кругу - цикл повторяется миллионы раз. Также у воды очень высокая теплоемкость. Именно из-за этого водоемы, тем более океаны, очень медленно остывают при переходе от теплого сезона или времени суток к холодному. И наоборот, при повышении температуры воздуха вода очень медленно нагревается. За счет этого, как и упоминалось выше, вода стабилизирует температуру воздуха на всей нашей планете. После ртути вода обладает самым высоким значением поверхностного натяжения. Нельзя не заметить, что случайно пролитая на ровной поверхности капля иногда становится внушительным пятнышком. В этом проявляется тягучесть воды. Еще одно свойство проявляется у нее при понижении температуры до четырех градусов. Как только вода остывает до этой отметки, она становится легче. Поэтому лед всегда плавает на поверхности воды и застывает корочкой, покрывая собой реки и озера. Благодаря этому в водоемах, замерзающих зимой, не вымерзает рыба. Вода, как проводник электроэнергииВначале стоит узнать о том, что такое электропроводность (воды в том числе). Электропроводность - это способность какого-либо вещества проводить через себя электрический ток. Соответственно, электропроводность воды - это возможность воды проводить ток. Эта способность непосредственно зависит от количества солей и иных примесей в жидкости. Например, электропроводность дистиллированной воды почти сведена к минимуму из-за того, что такая вода очищена от различных добавок, которые так нужны для хорошей электропроводности. Отличный проводник тока - это вода морская, где концентрация солей очень велика. Еще электропроводность зависит от температуры воды. Чем значение температуры выше - тем большая электропроводность у воды. Эта закономерность выявлена благодаря множественным опытам ученых-физиков. Измерение электропроводности водыЕсть такой термин - кондуктометрия. Так называют один из методов электрохимического анализа, основанного на электрической проводимости растворов. Применяют этот метод для определения концентрации в растворах солей или кислот, а также для контроля состава некоторых промышленных растворов. Вода обладает амфотерными свойствами. То есть в зависимости от условий она способна проявлять как кислотные, так и основные свойства - выступать и в роли кислоты, и в роли основания. Прибор, который используют для этого анализа, имеет очень сходное название - кондуктометр. С помощью кондуктометра измеряется электропроводность электролитов, находящихся в растворе, анализ которого ведется. Пожалуй, стоит объяснить еще один термин - электролит. Это вещество, которое при растворении или плавлении распадается на ионы, за счет чего впоследствии проводится электрический ток. Ион - это электрически заряженная частица. Собственно, кондуктометр, взяв за основу определенные единицы электропроводности воды, определяет ее удельную электропроводность. То есть он определяет электропроводность конкретного объема воды, взятого за начальную единицу. Еще до начала семидесятых годов прошлого столетия для обозначения проводимости электричества использовали единицу измерения "мо", это была производная от другой величины - Ома, являющейся основной единицей сопротивления. Электропроводимость - это величина, обратно пропорциональная сопротивлению. Сейчас же она измеряется в Сименсах. Получила свое название данная величина в честь ученого-физика из Германии - Вернера фон Сименса. СименсСименс (обозначаться может как См, так и S) - это величина, обратная Ому, являющаяся единицей измерения электрической проводимости. Один См равен электрической проводимости любого проводника, сопротивление которого равно 1 Ом. Выражается Сименс через формулу: - 1 См = 1 : Ом = А : В = кг−1·м−2·с³А², где
А - ампер, В - вольт.
Теплопроводность водыТеперь поговорим о том, что такое теплопроводность. Теплопроводность - это способность какого-либо вещества переносить тепловую энергию. Суть явления заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, что определяют температуру данного тела или вещества, передается другому телу или веществу при их взаимодействии. Иначе говоря, теплопроводность - это теплообмен между телами, веществами, а также между телом и веществом. Теплопроводность у воды также очень высока. Люди ежедневно используют это свойство воды, сами того не замечая. Например, наливая холодную воду в тару и остужая в ней напитки или продукты. Холодная вода забирает тепло у бутылки, контейнера, взамен отдавая холод, возможна и обратная реакция. Теперь это же явление легко можно представить в масштабе планеты. Океан нагревается в течение лета, а потом - с наступлением холодов, медленно остывает и отдает свое тепло воздуху, тем самым обогревая материки. Остыв за зиму, океан начинает очень медленно нагреваться по сравнению с землей и отдает свою прохладу изнывающим от летнего солнца материкам. Плотность водыВыше рассказывалось о том, что рыба живет зимой в водоеме благодаря тому, что вода застывает корочкой по всей их поверхности. Мы знаем, что в лед вода начинает превращаться при температуре в ноль градусов. Из-за того, что плотность воды больше, чем плотность льда, лед всплывает и застывает по поверхности. Также вода при разных условиях способна быть и окислителем, и восстановителем. То есть вода, отдавая свои электроны, заряжается положительно и окисляется. Или же приобретает электроны и заряжается отрицательно, значит, восстанавливается. В первом случае вода окисляется и называется мертвой. Она обладает очень мощными бактерицидными свойствами, только вот пить ее не надо. Во втором случае вода живая. Она бодрит, стимулирует организм на восстановление, несет энергию клеткам. Разница между этими двумя свойствами воды выражается в термине "окислительно-восстановительный потенциал". С чем вода способна реагироватьВода способна реагировать почти со всеми веществами, которые существуют на Земле. Единственное, что для возникновения этих реакций нужно обеспечить подходящую температуру и микроклимат. Например, при комнатной температуре вода отлично реагирует с такими металлами, как натрий, калий, барий - их называют активными. С галогенами - это фтор, хлор. При нагревании вода отлично реагирует с железом, магнием, углем, метаном. При помощи различных катализаторов вода вступает в реакцию с амидами, эфирами карбоновых кислот. Катализатор - это вещество, словно бы подталкивающее компоненты к взаимной реакции, ускоряющее ее. Есть ли вода где-либо еще, кроме Земли?Пока ни на одной планете Солнечной системы, кроме Земли, воды не обнаружено. Да, предполагают о ее присутствии на спутниках таких планет-гигантов, как Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, но пока точных данных у ученых нет. Существует еще одна гипотеза, пока не проверенная окончательно, о подземных водах на планете Марс и на спутнике Земли - Луне. Касательно Марса вообще выдвинуто ряд теорий о том, что когда-то на этой планете был океан, и его возможная модель даже проектировалась учеными. Вне Солнечной системы существует множество больших и малых планет, где, по догадкам ученых, может быть вода. Но пока нет ни малейшей возможности убедиться в этом наверняка. Как используют тепло- и электропроводность воды в практических целяхВвиду того, что вода обладает высоким значением теплоемкости, ее используют в теплотрассах в качестве теплоносителя. Она обеспечивает передачу тепла от производителя к потребителю. Как отличный теплоноситель воду используют и многие атомные электростанции. В медицине лед используют для охлаждения, а пар - для дезинфекции. Так же лед используют в системе общественного питания. Во многих ядерных реакторах воду используют как замедлитель, для успешного протекания цепной ядерной реакции. Воду под давлением используют для раскалывания, проламывания и даже для резки горных пород. Это активно используется при строительстве туннелей, подземных помещений, складов, метро. ЗаключениеИз статьи следует, что вода по своим свойствам и функциям - самое незаменимое и поразительное вещество на Земле. Зависит ли жизнь человека или любого другого живого существа на Земле от воды? Безусловно, да. Способствует ли это вещество ведению научной деятельности человеком? Да. Обладает ли вода электропроводностью, теплопроводностью и иными полезными свойствами? Ответ тоже "да". Иное дело, что воды на Земле, а тем более воды чистой, все меньше и меньше. И наша задача - сохранить и обезопасить ее (а значит, и всех нас) от исчезновения. Особенности физических свойств воды — урок. Химия, 8–9 класс.При обычных условиях вода — прозрачная жидкость без вкуса и запаха. В тонком слое она бесцветна, а при толщине более \(2\) м имеет голубой оттенок. Плотность жидкой воды максимальна при \(4\) °С и равна \(1\) г/см³ (\(1000\) г/дм³). В отличие от других веществ твёрдая вода (лёд) легче жидкой. Плотность льда при \(0\) °С составляет \(0,92\) г/см³. Поэтому айсберги плавают по поверхности океанов, а пресноводные водоёмы зимой не промерзают до дна, и обитающие в них организмы выживают во время сильных морозов. Температура плавления воды равна \(0\) °С, а температура кипения — \(100\) °С. Это аномально высокие значения для вещества с такой низкой молекулярной массой. Эта и другие особенности свойств воды обусловлены образованием агрегатов из полярных молекул воды за счёт межмолекулярных водородных связей. Водородная связь — это взаимодействие между положительно заряженными атомами водорода одной молекулы и отрицательно заряженными атомами кислорода, фтора или азота другой молекулы. Эта связь слабее ковалентной. Но благодаря ей значительно повышаются температуры плавления и кипения веществ.
Водородными связями объясняется также способность воды образовывать при замерзании снежинки разной формы. Из всех жидких и твёрдых веществ у воды самая высокая теплоёмкость. Она медленно нагревается и так же медленно остывает. Благодаря такому свойству вода влияет на климат Земли, сглаживая колебания температуры. Моря и океаны накапливают тепло в тёплое время, а в холодное — его освобождают. У воды высокие значения теплоты плавления и теплоты парообразования. Поэтому процессы таяния льда и снега, испарения воды происходят постепенно и приводят к медленной смене сезонов года: зима — весна — лето — осень. Ещё одна особенность воды — высокое поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение обуславливает капиллярные явления, собирает воду в капли, создаёт поверхностную плёнку и позволяет некоторым насекомым перемещаться по ней. Высокая полярность молекул обуславливает способность воды растворять вещества с ионной или ковалентной полярной связью. Такие вещества часто называют гидрофильными. К ним относятся соли, щёлочи, некоторые кислоты и другие. Неполярные вещества в воде не растворяются. Их называют гидрофобными. Теплопроводность. Просто о сложном. - Блоги Mastergrad При выборе качественного теплоизоляционного материала потребитель должен принимать во внимание целый ряд параметров, среди которых неизменно присутствует показатель теплопроводности. Высокой или низкой должна быть теплопроводность, что такое «лямбда», на какие показатели теплопроводности ориентироваться – ответы на эти и другие самые распространенные вопросы, возникающие при покупке утеплителя, вы найдете в данной статье. Слово «теплопроводность» или еще более запутанное «лямбда» знакомо каждому школьнику из курса физики за восьмой класс. Однако со временем информация, которой мы не пользуемся, забывается. Попробуем освежить в памяти эти несложные и очень полезные знания. Теплопроводность, как уже было сказано выше, — одно из ключевых понятий в современном строительстве, особенно когда речь заходит о теплоизоляционных материалах. От теплопроводности зависит толщина вашей стены или кровли, вес всего дома, а следовательно, и прочность (несущая способность) фундамента, долговечность конструкций и многое другое. Современное определение теплопроводности – понятие комплексное. И состоит из нескольких составных частей, отвечающих за перенос тепла (теплообмен). На первый взгляд формула кажется пугающей, но на самом деле все просто. Суммарная или итоговая теплопроводность состоит из теплопроводности за счет конвекции, теплопроводности твердой и газообразной фазы, а также теплопроводности, учитывающей теплообмен за счет излучения. Запутались еще сильнее? Тогда по порядку. Разберем каждый элемент этой формулы более подробно. Теплообмен (или теплопередача) – это способ изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Теплопередача всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Из курса физики нам известно, что теплообмен включает в себя три вида передачи тепла: теплопроводность, конвекцию и излучение. Теплопроводность — явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их
непосредственном контакте. Если вы опустите ложку в стакан с горячим напитком, нагреется не только та часть ложки, которая погружена в жидкость, но и та ее часть, которая находится над водой. 
Теплопроводность различных веществ неодинакова, она может быть плохой (низкой) и хорошей (высокой). Хорошая теплопроводность у металлов. Плохая — у шерсти, дерева и пластиков. Самым плохим проводником тепла является вакуум. Для примера вспомните кухонную посуду: кастрюли и сковородки. Вы вряд ли станете снимать металлическую кастрюлю, полную вкусного супа, с горячей плиты голыми руками, потому что существует реальная опасность обжечь руки. Вместо этого вы используете кухонное полотенце, силиконовые или тряпичные прихватки, то есть те материалы, которые плохо проводят тепло. Именно поэтому «правильные» кастрюли и сковородки снабжены пластмассовыми или деревянными ручками, плохо проводящими тепло. Вспомнить хотя бы старую бабушкину сковородку с деревянной ручкой: сковородка горячая, а за ручку схватиться можно безо всяких прихваток. Как объясняется это явление? Рассмотрим на примере нагревания металлического стержня (или ложки из примера со стаканом). В металле, как и во всех твердых телах, молекулы совершают колебательные движения около некоторых положений равновесия. Скорость колебательного движения молекул металла при нагревании увеличивается в той части, которая ближе расположена к пламени или источнику тепла. Эти молекулы, взаимодействуя с соседними молекулами, передают им часть своей энергии. В результате чего повышается температура отрезка стержня. Затем увеличивается скорость колебательного движения молекул в следующих отрезках стержня и так далее, до тех пор, пока не прогреется весь стержень. Именно поэтому вакуум обладает самой плохой теплопроводностью: в нем практически отсутствуют молекулы, которые бы передавали энергию друг другу. Важно отметить, что сами молекулы, передавая кинетическую энергию, не меняют свое местоположение, то есть само вещество не перемещается. С первым понятием разобрались, посмотрим, что же дальше. 
Следующая составляющая теплопроводности – это конвекция. У многих из вас на слуху такой прибор, как «конвектор». А вот почему он так называется, наверное, знает далеко не каждый. Хотя логично предположить, что название свое он получил за принцип работы – конвекцию. Из курса физики следует, что конвекция — это перенос энергии струями жидкости или газа. Если в случае с теплопроводностью при теплообмене происходит перенос энергии, то при конвекции происходит перенос именно вещества. Конвекторы (как и любые другие отопительные приборы) нагревают окружающий воздух, вследствие чего температура в комнате повышается и вам становится тепло. При этом струи теплого воздуха поднимаются вверх, а струи холодного опускаются вниз. Аналогично происходит процесс нагревания воды в чайнике: горячая вода поднимается, а холодная опускается на ее место. Этот же принцип заложен в отопительной системе для обогрева домов. Различают два вида конвекции: естественная и вынужденная. Нагревание воздуха в комнате солнечными лучами – это пример естественной конвекции. А вот если воздух нагревается тепловым вентилятором, то это уже вынужденная конвекция. Вентилятор заставляет воздух в комнате двигаться, при этом нагревая его до необходимой температуры. В качестве других примеров конвекции можно привести холодные и теплые морские течения, а также образование и движение облаков и ветров. Переходим к следующей составляющей: излучение (лучистый теплообмен). 
Излучение – это способ переноса энергии от одного тела к другому в виде электромагнитных волн. Как правило, это инфракрасное (IR) излучение. Этот принцип заложен еще в одном уникальном приборе – инфракрасном обогревателе. Принцип его работы построен на том, что любое нагретое тело является источником излучения. Самый впечатляющий пример – Солнце. Пример поменьше – костер, распространяющий тепло на достаточно большое расстояние. В случае с обогревателем окружающие предметы нагреваются за счет электромагнитного излучения и в комнате становится тепло. Этот вид теплообмена отличается тем, что может происходить и в вакууме. Ведь солнечная энергия как-то доходит до Земли. Примечательно, что темные тела лучше поглощают и отдают энергию. Если необходимо максимально нагреть материал, его окрашивают в черный цвет. В качестве примера можно привести солнечные коллекторы (водонагреватели), которые устанавливаются на крышах домов. Эти устройства позволяют собирать тепло от солнца и нагревать теплоноситель, который затем передает тепло внутрь дома для обогрева помещений или нагрева воды. 
Хуже всего поглощают энергию светлые материалы или материалы с отражающей способностью. Способность светлых тел хорошо отражать лучистую энергию учитывают в самых разных сферах: при строительстве самолетов, при возведении высотных зданий в жарких странах, даже при выборе цвета одежды в теплое время года. На окнах часто применяют металлизированные пленки, которые частично отражают солнечное тепло и спасают помещение от перегрева. С базовыми принципами разобрались. Пришло время вернуться к нашей формуле. Её разбор проведем на примере теплоизоляционного материала из пенополиизоцианурата (ПИР/PIR) — LOGICPIR. LOGICPIR – это инновационный утеплитель, обладающий уникальными показателями теплопроводности – всего 0,021 Вт/м*К, позволяющий добиться максимальной экономии пространства при минимальной толщине теплоизоляции. Кроме того, PIR-плиты не впитывают влагу, тем самым предотвращая образование конденсата и надежно защищая ваш дом от появления плесенных грибов, клещей и бактерий, представляющих опасность для здоровья. LOGICPIR относится к новому поколению полиуретанов, окружающих нас повсеместно: начиная от деталей интерьера автомобилей, матрацев и обуви и заканчивая медициной, где самая поразительная сфера их применения – изготовление протезов для сердечно-сосудистой системы. Стоит ли говорить, что материал экологически безопасен, что подтверждено целым рядом сертификатов и заключений. Итак, вернемся к теплопроводности. Структурная и газовая теплопроводность – это теплопроводность компонентов, из которых состоит материал, а именно: - твердой фазы – теплопроводности полимерного каркаса с множеством ячеек с очень тонкими, но прочными стенками;
- газообразной фазы – теплопроводность газа, который находится в ячейках.
Если сравнивать теплоизоляцию PIR с пеностеклом или пенобетоном, то по структуре эти материалы схожи. Все они ячеистые и наполнены газом. Однако теплопроводности этих материалов будут отличаться. Стекло и бетон, в отличие от пластиков, проводят тепло интенсивнее, соответственно, пеностекло и пенобетон обладают большей теплопроводностью и их показатели в качестве теплоизоляторов несколько хуже. Даже полимеры отличаются друг от друга теплопроводностью. Как было сказано ранее, представленные материалы ячеистые и в каждом находятся какие-то газы. В пеностекле и пенобетоне это, как правило, окружающий воздух, в PIR – инертные газы. Хуже всего тепло проводят инертные газы, содержание молекул в 1 м3 очень маленькое, расстояние между молекулами очень большое, поэтому передать энергию между молекулами довольно сложно. Намного лучше тепло проводит воздух, поскольку он состоит из смеси разных газов, молекул очень много и все они друг с другом взаимодействуют. Конвекционную составляющую у мелкоячеистой теплоизоляции обычно не рассматривают, поскольку размер ячеек теплоизоляции PIR ничтожно мал (меньше 1мм) и газ в этих ячейках неподвижен. Последняя составляющая – излучение. Снизить ее влияние можно за счет применения дополнительных материалов, способных отражать тепловой поток. Для этого можно окрасить материал, скажем, в белый цвет. В случае с теплоизоляционными плитами PIR за отражение тепла отвечает фольга, которая покрывает материал с обеих сторон. Помимо функции отражения тепла фольга также несет защитную функцию с точки зрения утечки вспенивающего газа. По своим свойствам фольга является практически идеальным пароизоляционным материалом, а значит, способна задерживать миграции газов во внешнюю среду из ячеек теплоизоляции. В процессе эксплуатации легкие инертные газы замещаются на более тяжелый окружающий воздух с хорошей теплопроводностью. Это происходит у всех пористых материалов за счет диффузных процессов. Рассмотрим в качестве примера обычный воздушный шарик, наполненный гелием, который можно сравнить с одной ячейкой вспененной теплоизоляции. Новый шарик все время стремится улететь высоко в небо. Если утром он еще висел под потолком, то со временем он постепенно опустится и будет висеть в центре комнаты, а еще через несколько часов лежать на полу. Т.е. все это время газ за счет диффузии медленно выходит из шарика, и тот теряет свою «летучесть». Так же и с теплоизоляцией. «Шарики» (ячейки), которые ближе всего расположены к границе с окружающим воздухом постепенно изменяют свой газовый состав. Однако те «шарики», которые находятся глубоко в материале, делают это очень медленно или не делают вовсе, поскольку инертному газу очень сложно пройти огромное количество стенок соседних «шариков» и вырваться наружу. Кроме того, поверхность теплоизоляции покрыта фольгой, препятствующей выходу газа, соответственно, теплопроводность материала (ее газовая составляющая) сохраняется. Итоговую формулу теплопроводности PIR можно записать в виде: Подведем итог. Теплоизоляция – это очень важный показатель. От нее зависит, насколько теплым будет ваш дом. У наиболее эффективной теплоизоляции все ее составляющие () должны быть как можно ниже. У современной изоляции на примере LOGICPIR это достигается за счет применения инертных газов, полимеров и специальных покрытий, отражающих тепловой поток. Уверены, что теперь вы не только сможете безошибочно выбрать теплоизоляционный материал, отвечающий самым высоким требованиям, но и поможете своим детям сдать физику на высший балл. Спасибо компании «Технониколь» за помощь в подготовке материала Теплопроводность – внеурочная деятельность (конкурсная работа) – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана) - Участник: Шароглазова Ксения Сергеевна
- Руководитель: Печерская Светлана Юрьевна
Цель данной работы: изучение явления теплопроводности, проделав ряд опытов с твердыми телами, жидкостями и газами.
Актуальность: В наше время разрабатываются новые материалы. Знания о теплопроводности различных веществ позволяет не только широко использовать их, но и предотвращать их вредное воздействие в быту, технике и природе.
Цель: изучение явления теплопроводности, проделав ряд опытов с твердыми телами, жидкостями и газами.
Задачи:
- изучить теоретический материал по данному вопросу;
- исследовать теплопроводность твердых тел;
- исследовать теплопроводность жидкостей;
- исследовать теплопроводность газов;
- сделать выводы о полученных результатах.
Гипотеза: все вещества (твердые, жидкие и газообразные) имеют разную теплопроводность.
Оборудование: спиртовка, штатив, деревянная палочка, стеклянная палочка, медная проволока, пробирка с водой.
Элементы УМК к учебнику А.В.Перышкина: учебник «Физика. 8 класс» А.В.Перышкина
Содержание работы
Внутренняя энергия, как и любой вид энергии, может быть передана от одних тел к другим. Внутренняя энергия может передаваться и от одной части тела к другой. Так, например, если один конец гвоздя нагреть в пламени, то другой его конец, находящийся в руке, постепенно нагреется и будет жечь руку. Явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте называется теплопроводностью.
Изучим это явление, проделав ряд опытов с твердыми телами, жидкостью и газом.
Видео: https://cloud.mail.ru/public/JCFY/CFTcCeqhE
Опыт 1. Исследование теплопроводности твердых тел на примере деревянной палочки, стеклянной палочки и медного стержня
Внесем в огонь конец деревянной палки. Он воспламенится.
Вывод: дерево обладает плохой теплопроводностью.
Поднесем к пламени спиртовки конец тонкой стеклянной палочки. Через некоторое время он нагреется, другой же конец останется холодным.
Вывод: стекло имеет плохую теплопроводность.
Если же мы будем нагревать в пламени конец металлического стержня, то очень скоро весь стержень сильно нагреется. Удержать его в руках мы уже не сможем.
Вывод: металлы хорошо проводят тепло, т. е. имеют большую теплопроводность. Наибольшей теплопроводностью обладают серебро и медь.
Рассмотрим передачу тепла от одной части твердого тела к другой на следующем опыте. Закрепим один конец толстой медной проволоки в штативе. К проволоке прикрепим воском несколько гвоздиков (рис. 6). При нагревании свободного конца проволоки в пламени спиртовки воск будет таять. Гвоздики начнут постепенно отваливаться. Сначала отпадут те, которые расположены ближе к пламени, затем по очереди все остальные.
Выясним, как происходит передача энергии по проволоке. Скорость колебательного движения частиц металла увеличивается в той части проволоки, которая ближе расположена к пламени. Поскольку частицы постоянно взаимодействуют друг с другом, то увеличивается скорость движения соседних частиц. Начинает повышаться температура следующей части проволоки и т. д. Следует помнить, что при теплопроводности не происходит переноса вещества от одного конца тела к другому.
Опыт 2. Исследование теплопроводности жидкостей на примере воды
Рассмотрим теперь теплопроводность жидкостей. Возьмем пробирку с водой и станем нагревать ее верхнюю часть. Вода у поверхности скоро закипит, а у дна пробирки за это время она только нагреется (рис. 7). Значит, у жидкостей теплопроводность невелика, за исключением ртути и расплавленных металлов. Это объясняется тем, что в жидкостях молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга, чем в твердых телах.
Вывод: теплопроводность жидкостей меньше теплопроводности металлов.
Опыт 3. Исследование теплопроводности газов
Исследуем теплопроводность газов.
Сухую пробирку наденем на палец и нагреем в пламени спиртовки донышком вверх (рис. 8). Палец при этом долго не почувствует тепла. Это связано с тем, что расстояние между молекулами газа еще больше, чем у жидкостей и твердых тел.
Вывод: теплопроводность у газов еще меньше, чем у жидкостей. Итак, теплопроводность у различных веществ различна.
Выводы и их обсуждение
Вывод: Проведенные опыты показывают, что теплопроводность у различных веществ различна. Наибольшей теплопроводность обладают металлы, у жидкостей теплопроводность невелика и самая малая теплопроводность у газов.
Используя §4 учебника физики для 8 класса, представим результаты в виде таблицы:
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
|
ХОРОШАЯ
|
ПЛОХАЯ
|
металлы (серебро, медь, железо)
|
жидкости (вода)
|
|
газы (воздух)
|
|
вакуум
|
|
пористые тела, пробка, бумага, стекло, кирпич, пластмассы
|
|
волосы, перья птиц, шерсть
|
|
вата, войлок
|
Объяснение явления теплопроводности с молекулярно-кинетической точки зрения: теплопроводность — это перенос энергии от одной части тела к другой, который происходит при взаимодействии молекул или других частиц. В металлах частицы расположены близко, они постоянно взаимодействуют друг с другом. Скорость колебательного движения в нагретой части металла увеличивается и быстро передается соседним частицам. Повышается температура следующей части проволоки. В жидкостях и газах молекулы расположены на больших расстояниях, чем в металлах. В пространстве, где нет частиц, теплопроводность осуществляться не может.
Применение теплопроводности Теплопроводность на кухне
Теплопроводность и ее регулировка важны в процессе приготовления пищи. Часто во время тепловой обработки продукта необходимо поддерживать высокую температуру, поэтому на кухне используют металлы (медь, алюминий…), так их теплопроводность и прочность выше, чем у других материалов. Из металла делают кастрюли, сковородки, противни, и другую посуду. Когда они соприкасаются с источником тепла, это тепло легко передается пище. Иногда бывает необходимо уменьшить теплопроводность — в этом случае используют кастрюли из материалов с более низкой теплопроводностью, или готовят способами, при которых пище передается меньшее количество тепла. Приготовление блюд на водяной бане — один из примеров уменьшения теплопроводности. Для посуды, предназначенной для приготовления пищи, не всегда используют материалы с высокой теплопроводностью. В духовом шкафу, например, часто используют керамическую посуду, теплопроводность которой намного ниже, чем у металлической посуды. Их самое главное преимущество — способность держать температуру. Хороший пример использования материалов с высокой теплопроводностью на кухне — плита. Например, конфорки электроплиты сделаны из металла, чтобы обеспечить хорошую передачу тепла от раскаленной спирали нагревательного элемента к кастрюле или сковородке. Люди используют материалы с низкой теплопроводностью между руками и посудой, чтобы не обжечься. Ручки многих кастрюль сделаны из пластмасс, а противни вынимают из духовки прихватками из ткани или пластмассы с низкой теплопроводностью.
Материалы с невысокой теплопроводностью также используют для поддержания температуры пищи неизменной. Так, например, чтобы утренний кофе или суп, который берут в путешествие или на обед на работу, оставался горячим, его наливают в термос, чашку или банку с хорошей теплоизоляцией. Чаще всего в них пища остается горячей (или холодной) благодаря тому, что между их стенками находится материал, плохо проводящий тепло. Это может быть пенопласт или воздух, который находится в закрытом пространстве между стенками сосуда. Он не дает теплу перейти в окружающую среду, пище — остыть, а рукам — получить ожог. Пенопласт используют также для стаканчиков и контейнеров для пищи навынос. В вакуумном сосуде Дьюара (известном как «термос», по названию торговой марки) между наружной и внутренней стенкой почти нет воздуха — это еще больше уменьшает теплопроводность.
Отопительная система
Задача любой системы отопления является эффективная передача энергии от теплоносителя (горячей воды) в помещение. Для этого используют специальные элементы системы отопления – радиаторы. Радиаторы предназначены для повышения теплопередачи накопившейся в системе тепловой энергии в помещение. Они представляют собой секционную или монолитную конструкцию, внутри которой циркулирует теплоноситель. Основные характеристики радиатора отопления: материал изготовления, тип конструкции, габаритные размеры (кол-во секций), теплоотдача. Чем выше этот показатель, тем меньше тепловых потерь будет при передаче энергии от теплоносителя в помещение. Лучший материал для изготовления радиаторов – это медь. Наиболее часто используют чугунные радиаторы; алюминиевые радиаторы; стальные радиаторы; биметаллические радиаторы.
Теплопроводность для тепла
Мы используем материалы с низкой теплопроводностью для поддержания постоянной температуры тела. Примеры таких материалов — шерсть, пух, и синтетическая шерсть. Кожа животных покрыта мехом, а птиц — пухом с низкой теплопроводностью, и мы заимствуем эти материалы у животных или создаем похожие на них синтетические ткани, и делаем из них одежду и обувь, которые защищают нас от холода. Кроме этого мы делаем одеяла, так как спать под ними удобнее, чем в одежде. Воздух имеет низкую теплопроводность, но проблема с холодным воздухом в том, что обычно он может свободно двигаться в любом направлении. Он вытесняет теплый воздух вокруг нас, и нам становится холодно. Если движение воздуха ограничить, например, заключив его между внешней и внутренней стенками сосуда, то он обеспечивает хорошую термоизоляцию. У снега и льда тоже низкая теплопроводность, поэтому люди, животные и растения используют их для теплоизоляции. В свежем не утрамбованном снеге внутри находится воздух, что еще больше уменьшает его теплопроводность, особенно потому, что теплопроводность воздуха ниже теплопроводности снега. Благодаря этим свойствам, ледяной и снежный покров защищает растения от замерзания. Животные роют ямки и целые пещеры для зимовья в снегу. Путешественники, переходящие через заснеженные районы, иногда роют подобные пещеры, чтобы в них переночевать. С древнейших времен люди строили убежища изо льда, а сейчас создают целые развлекательные центры и гостиницы. В них часто горит огонь, и люди спят в мехах и синтетических спальных мешках.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности в организме людей и животных необходимо поддерживать определенную температуру в очень узких пределах. У крови и других жидкостей, а также у тканей разная теплопроводность и ее можно регулировать в зависимости от потребностей и окружающей температуры. Так, например, организм может изменить количество крови на участке тела или во всем организме с помощью расширения или сужения сосудов. Наше тело также может сгущать и разжижать кровь. При этом теплопроводность крови, а, следовательно, и части тела, где эта кровь течет, изменяется.
Теплолечение
Современные методы лечения теплом могут быть разделены на три большие группы: 1) контактное приложение нагретых сред; 2) светотепловое облучение и 3) использование теплоты, образующейся в тканях при прохождении высокочастотного электрического тока. Остановимся на использовании нагретых сред. Для теплолечения выбираются среды, позволяющие создать в них значительный запас теплоты. Эта теплота затем должна медленно и постепенно передаваться организму во все время процедуры. Для этого среда должна иметь, возможно, высокую теплоемкость и сравнительно низкие теплопроводность и конвекционную способности. Для теплолечения в основном применяют следующие среды: воздух, воду, торф, лечебные грязи и парафин.
Теплопроводность в бане
Многие любят отдыхать в саунах или банях, но сидеть там на скамейках из материала с высокой теплопроводностью — было бы невозможно. Требуется много времени, чтобы сравнять температуру таких материалов с температурой тела, поэтому вместо них используют материалы с низкой теплопроводностью, например дерево, верхние слои которого намного быстрее принимают температуру тела. Так как в сауне температура поднимается достаточно высоко, люди часто надевают на голову шапочки из шерсти или войлока, чтобы защитить голову от жары. В турецких банях хамамах температура намного ниже, поэтому там для скамеек используют материал с более высокой теплопроводностью — камень.
Интересные факты о теплопроводности Тепло ли колючим зверям в иголках?
Шерсть не только спасает зверей от холода, но и служит средством защиты. А чтобы защита была внушительнее и надежнее, волосяной покров порой видоизменяется, превращаясь в своеобразные доспехи. Иглы, например. Но вот сохраняет ли такое облачение присущие шерсти свойства, не зябнут ли ежи и дикобразы в своих колючих шубках?
Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северова РАН обстоятельно изучили теплопроводные и теплоизоляционные свойства иголок, взятых со спины взрослого самца североамериканского дикобраза из коллекции Зоологического музея МГУ, и убедились, что греют эти самые иголки очень даже неплохо. Чтобы понять внутреннюю структуру игл, на них делали тонкие срезы, на которые напыляли золото для исследования в электронном микроскопе. Кератин — главная составляющая иголок — проводит тепло в 10 раз лучше, чем воздух. И благодаря этому иглы увеличивают теплопроводность «доспехов». Следовательно, возрастают и потери тепла с тела животного. Однако внутренняя пористая структура игл создает дополнительное экранирование теплового излучения, что, скорее всего, и компенсирует увеличение теплопроводности. Так что дикобраз, как и другие колючие звери, вовсе не страдает от холода. Иглистый покров сохраняет ровно столько тепла, сколько нужно теплокровному животному такого размера.
Полипропилен
Пока является лучшей основой для материалов (волокон, нитей, пряжи, полотен, тканей), используемых в производстве нательной спортивной одежды, термобелья и термоносков. Среди всех синтетических материалов, применяемых в этой области, он обладает самой низкой теплопроводностью. Поэтому одежда из полипропилена позволяет наилучшим образом сохранить тепло зимой и прохладу летом.
Какой материал имеет самую высокую теплопроводность?
Материалом с наивысшей теплопроводностью является вовсе не какой-нибудь металл (серебро или медь), как думают многие. Самую высокую теплопроводность имеет материал, который похож на стекло – алмаз. Его теплопроводность почти в 6 раз больше, чем у серебра или меди. Если изготовить чайную ложечку из алмаза, то воспользоваться ею не удастся, так как она будет обжигать пальцы в ту же секунду.
Из чего изготавливают сваи при строительстве зданий в регионах с вечной мерзлотой?
Большие трудности строителям зданий доставляет просадка фундамента особенно в регионах с вечной мерзлотой. Дома часто дают трещины из-за подтаивания грунта под ними. Фундамент передает почве какое-то количество теплоты. Поэтому здания начали строить на сваях. В этом случае тепло передается только теплопроводностью от фундамента свае и далее от сваи грунту. Из чего же надо делать сваи? Оказывается, сваи, выполненные из прочного твердого материала, внутри должны быть заполнены керосином. Летом свая проводит тепло сверху вниз плохо, т.к. жидкость обладает низкой теплопроводностью. Зимой свая за счет конвекции жидкости внутри неё, наоборот, будет способствовать дополнительному охлаждению грунта.
«Огнеупорный шарик»
Обычный воздушный шарик, надутый воздухом, легко воспламеняется в пламени свечи. Он тут же лопается. Если же к пламени свечи поднести такой же шарик, заполненный водой, он становится «огнеупорным». Теплопроводность воды в 24 раза больше, чем у воздуха. Значит, вода проводит тепло в 24 раза быстрее, чем воздух. Пока вода не испарится внутри шарика – он не лопнет.
Теплопроводность - вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1 Теплопроводность - вода
Cтраница 1 Теплопроводность воды примерно в 5 раз выше теплопроводности масла. Она увеличивается с увеличением давления, но при давлениях, имеющих место в гидродинамических передачах, ее можно принять постоянной.
[1] Теплопроводность воды приблизительно в 28 раз превышает теплопроводность воздуха. В соответствии с этим увеличивается скорость теплопотери при погружении тела в воду или соприкосновении с ней, а это в значительной мере определяет теплоощущение человека на воздухе и в воде. Так, например, при - ( - 33 воздух кажется нам теплым, а такая же температура воды - безразличной. Температура воздуха 23 кажется нам безразличной, а вода такой же температуры - прохладной. При - ( - 12 воздух кажется прохладным, а вода - холодной.
[2] Теплопроводность воды и водяного пара г несомненно, изучена лучше всех других веществ.
[3] Теплопроводность воды имеет положительный температурный ход, поэтому при малых концентрациях теплопроводность водных растворов многих солей, кислот и щелочей с повышением температуры растет.
[5] Теплопроводность воды значительно больше, чем у других жидкостей ( кроме металлов) и изменяется тоже аномально: до 150 С возрастая и лишь затем начиная уменьшаться. Электропроводность воды очень мала, но заметно возрастает при повышении и температуры, и давления. Критическая температура воды равна 374 С, критическое давление 218 атм.
[6] Теплопроводность воды значительно больше, чем у других жидкостей ( кроме металлов), и изменяется тоже аномально: до 150 С возрастает и лишь затем начинает уменьшаться. Электропроводность воды очень мала, но заметно возрастает при повышении и температуры, и давления. Критическая температура воды равна 374 С, критическое давление 218 атм.
[8] Теплопроводность воды имеет положительный температурный ход, поэтому при малых концентрациях теплопровод-кость водных растворов многих солей, кислот и щелочей с повышением температуры растет.
[10] Теплопроводность воды, водных растворов солей, спиртоводных растворов и некоторых других жидкостей ( например, гликолей) возрастает с повышением температуры.
[11] Теплопроводность воды очень незначительна по сравнению с теплопроводностью других веществ; так, теплопроводность пробки - 0 1; асбеста - 0 3 - 0 6; бетона - 2 - 3; дерева - 0 3 - 1 0; кирпича-1 5 - 2 0; льда - 5 5 кал / см сек град.
[12] Теплопроводность воды X при 24 равна 0 511, теплоемкость ее с 1 ккал кг С.
Вещества с хорошей теплопроводностью и плохой. III. Изучение нового материала. Три интересных факта о теплоизоляции Люди тоже бывают разной теплопроводности, одни как пух греют, а другие как железо - тепло забирают. Юрий Сережкин
Слово «тоже» в приведенном высказывании показывает, что к людям понятие «теплопроводности» применяется лишь условно. Хотя… Знаете ли вы: шуба не греет, она лишь сохраняет тепло, которое вырабатывает организм человека.
Это значит, что человеческое тело обладает способностью проводить тепло и в буквальном, а не только в фигуральном смысле. Это все лирика, на самом же деле мы займёмся сравнением утеплителей по теплопроводности. Вам виднее, ведь вы сами набрали в поисковике «теплопроводность утеплителей». Что именно вы хотели узнать? А если без шуток, то знать об этом понятии важно, потому что разные материалы очень по-разному ведут себя при использовании. Важным, хотя и не ключевым моментом при выборе является именно способность материала проводить тепловую энергию. Если неправильно выбрать теплоизоляционный материал попросту не будет выполнять свою функцию, а именно сохранять тепло в помещении. Шаг 2: Теория понятие Из школьного курса физики, скорее всего, помните, что существует три вида теплопередачи: - Конвекция;
- Излучение;
- Теплопроводность.
А значит теплопроводность - это вид теплопередачи или перемещения тепловой энергии. Это связано с внутренней структурой тел. Одна молекула передает энергию другой. А теперь хотите небольшой тест? Какой вид веществ пропускает (передает) больше всего энергии? - Твердые тела?
- Жидкости?
- Газы?
Правильно, больше всего передает энергию кристаллическая решетка твердых тел. Их молекулы находятся ближе друг к другу и поэтому могут взаимодействовать эффективнее. Самой низкой теплопроводностью обладают газы. Их молекулы находятся на наибольшем удалении друг от друга.
Шаг 3: Что может быть утеплителем Продолжаем наш разговор о теплопроводности утеплителей. Все тела, которые находятся рядом, стремятся уровнять температуру между собой. Дом или квартира, как объект, стремится уровнять температуру с улицей. Способны ли все строительные материалы быть утеплителями? Нет. Например, бетон пропускает тепловой поток из вашего дома на улицу слишком быстро, поэтому нагревательное оборудование не будет успевать поддерживать нужный температурный режим в помещении. Коэффициент теплопроводности для утеплителя рассчитывается по формуле:
Где W это наш тепловой поток, а м2 - площадь утеплителя при разнице температур в один Кельвин (Он равен одному градусу Цельсия). У нашего бетона данный коэффициент составляет 1,5. Это значит, что условно, один квадратный метр бетона при разнице температур в один градус Цельсия способен пропустить 1,5 вата тепловой энергии в секунду. Но, существуют материалы с коэффициентом в 0,023. Ясно, что такие материалы куда лучше подходят на роль утеплителей. Вы спросите, не играет ли значение толщина? Играет. Но, здесь все равно нельзя забыть про коэффициент теплопередачи. Чтобы добиться одинаковых результатов понадобится бетонная стена толщиной 3,2 м или лист пенопласта толщиной 0,1 м. Ясно, что хотя бетон и может формально быть уте Вода - теплопроводность Теплопроводность - это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как "количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади, за счет градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния" Теплопроводность конвертер величин Теплопроводность воды зависит от температуры и давления, как показано на рисунках и таблицах ниже: См. также другие свойства Вода при различных температуре и давлении : Точки кипения при высоком давлении Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность и удельный вес, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Точки плавления при высоком давлении, Число Прандтля, Свойства газа -Условия жидкого равновесия, давление насыщения, удельный вес, удельная теплоемкость (теплоемкость), удельный объем, тер коэффициент диффузии и давление пара при равновесии газ-жидкость и теплофизические свойства при стандартных условиях , , а также теплопроводность воздуха, аммиака, бутана, двуокиси углерода, этилена, водорода, метана, азота и пропана.Информацию о теплопроводности строительных материалов см. В соответствующих документах внизу страницы. Вернуться к началу Теплопроводность воды при заданных температурах (° C) и 1 бар абс .: Состояние воды | Температура | Теплопроводность | [° C] | [мВт / м K] | [ккал (IT) / (hm K)] | [BTU (IT) / (h ft ° F)] | Жидкость | 0.01 | 555,75 | 0,4779 | 0,3211 | 10 | 578,64 | 0,4975 | 0,3343 | 20 | 598,03 | 0,5142 | 0,3455 | | 0,514 0,3551 | 40 | 628,56 | 0,5405 | 0,3632 | 50 | 640,60 | 0.5508 | 0,3701 | 60 | 650,91 | 0,5597 | 0,3761 | 70 | 659,69 | 0,5672 | 0,3812 | 80 | 667,02 | 0,57354 | | 0,57354 | 90 | 672,88 | 0,5786 | 0,3888 | 99,6 | 677,03 | 0,5821 | 0,3912 | | Газ | 100 | 24.57 | 0,0211 | 0,0142 | 125 | 26,66 | 0,0229 | 0,0154 | 150 | 28,83 | 0,0248 | 0,0167 | 175 | 31,09 | 0,02 | 200 | 33,43 | 0,0287 | 0,0193 | 225 | 35,85 | 0,0308 | 0.0207 | 250 | 38,34 | 0,0330 | 0,0222 | 275 | 40,91 | 0,0352 | 0,0236 | 300 | 43,53 | 0,0374 | 0,0252 | | | | | 48,98 | 0,0421 | 0,0283 | 400 | 54,65 | 0,0470 | 0,0316 | 450 | 60.52 | 0,0520 | 0,0350 | 500 | 66,58 | 0,0573 | 0,0385 | 550 | 72,81 | 0,0626 | 0,0421 | 600 | 79,17 | 0,048 0,04 | 700 | 92,28 | 0,0794 | 0,0533 | 800 | 105,81 | 0,0910 | 0.0611 | 900 | 119,67 | 0,1029 | 0,0691 | Вернуться к началу Теплопроводность воды при заданных температурах (° F) и 14,5 psia: Состояние воды | Температура | Теплопроводность | [° F] | [BTU (IT) / (h ft ° F)] | [BTu (IT) дюйм / (час фут) 2 ° F)] | [мВт / м · K] | [x 10 -3 кал (IT) / (с · см 2 K)] | Жидкость | 32 | 0.3211 | 3,853 | 555,73 | 1,327 | 40 | 0,3273 | 3,927 | 566,39 | 1,353 | 60 | 0,3408 | 4,089 | 589,80 | 1,409 | 0,3520 | 4,225 | 609,30 | 1,455 | 100 | 0,3615 | 4,338 | 625,62 | 1.494 | 120 | 0,3694 | 4,433 | 639,35 | 1,527 | 140 | 0,3761 | 4,513 | 650,91 | 1,555 | 160 | 0,3817 | 4,560 | 160 | 0,3817 | 4,560 | | 1,578 | 180 | 0,3862 | 4,635 | 668,45 | 1,597 | 200 | 0.3897 | 4,677 | 674,49 | 1,611 | 211,3 | 0,3912 | 4,694 | 677,03 | 1,617 | | Газ | 212 | 0,0142 | 0,12 | 0,0142 900 | 0,059 | 250 | 0,0152 | 0,183 | 26,33 | 0,063 | 300 | 0.0166 | 0,199 | 28,73 | 0,069 | 350 | 0,0181 | 0,217 | 31,25 | 0,075 | 400 | 0,0196 | 0,235 | 33,86 | 0,081 | 450 900 0,0211 | 0,254 | 36,56 | 0,087 | 550 | 0,0244 | 0,293 | 42,24 | 0.101 | 600 | 0,0261 | 0,313 | 45,20 | 0,108 | 650 | 0,0279 | 0,334 | 48,24 | 0,115 | 700 | 51 0,0297 | 0,356 | | 0,123 | 750 | 0,0315 | 0,378 | 54,52 | 0,130 | 800 | 0.0334 | 0,400 | 57,76 | 0,138 | 900 | 0,0372 | 0,447 | 64,41 | 0,154 | 1000 | 0,0412 | 0,494 | 71,27 | 0,170 | 900 0,0453 | 0,543 | 78,32 | 0,187 | 1200 | 0,0494 | 0,593 | 85,53 | 0.204 | 1400 | 0,0580 | 0,696 | 100,35 | 0,240 | 1600 | 0,0668 | 0,802 | 115,63 | 0,276 | Конвертер единиц теплопроводности вверху . Электропроводность воды - Lenntech Определение и описание Электропроводность вещества определяется как « способность или мощность проводить или передавать тепло, электричество или звук ». Его единицы - Сименс на метр [См / м] в СИ и миллимош на сантиметр [ммхо / см] в обычных единицах США. Его символ - k или s. Электропроводность (EC) Электрический ток возникает в результате движения электрически заряженных частиц в ответ на силы, которые действуют на них из приложенного электрического поля.В большинстве твердых материалов ток возникает из-за потока электронов, который называется электронной проводимостью. Во всех проводниках, полупроводниках и многих изолированных материалах существует только электронная проводимость, а электрическая проводимость сильно зависит от количества электронов, доступных для участия в процессе проводимости. Большинство металлов являются чрезвычайно хорошими проводниками электричества из-за большого количества свободных электронов, которые могут быть возбуждены в пустом и доступном энергетическом состоянии. В воде и ионных материалах или жидкостях может происходить чистое движение заряженных ионов. Это явление вызывает электрический ток и называется ионной проводимостью. Электропроводность определяется как отношение плотности тока (Дж) к напряженности электрического поля (e) и является противоположностью удельного сопротивления (r, [Вт * м]): s = J / e = 1 / r Серебро имеет самую высокую проводимость из всех металлов: 63 x 10 6 См / м. Проводимость воды Чистая вода не является хорошим проводником электричества.Обычная дистиллированная вода в равновесии с углекислым газом воздуха имеет проводимость примерно 10 x 10 -6 Вт -1 * м -1 (20 дСм / м). Поскольку электрический ток переносится ионами в растворе, проводимость увеличивается с увеличением концентрации ионов. Таким образом, проводимость увеличивается по мере растворения в воде ионных частиц. Типичная проводимость воды: Сверхчистая вода 5,5 · 10 -6 См / м Питьевая вода 0.005 - 0,05 См / м Морская вода 5 См / м Электропроводность и TDS TDS или общее количество растворенных твердых веществ - это мера общего количества ионов в растворе. ЕС фактически является мерой ионной активности раствора с точки зрения его способности передавать ток. В разбавленном растворе TDS и EC достаточно сопоставимы. TDS пробы воды на основе измеренного значения EC можно рассчитать с помощью следующего уравнения: TDS (мг / л) = 0,5 x EC (dS / м или ммхо / см) или = 0.5 * 1000 x EC (мСм / см) Вышеуказанное соотношение также можно использовать для проверки приемлемости химических анализов воды. Это не касается сточных вод. По мере того, как раствор становится более концентрированным (TDS> 1000 мг / л, EC> 2000 мс / см), близость ионов раствора друг к другу снижает их активность и, следовательно, их способность передавать ток, хотя физическое количество растворенных твердых веществ не влияет. При высоких значениях TDS отношение TDS / EC увеличивается, и соотношение стремится к TDS = 0.9 х EC. В этих случаях не следует использовать указанную выше взаимосвязь, и каждый образец следует характеризовать отдельно. Для воды для сельскохозяйственных целей и орошения значения EC и TDS связаны друг с другом и могут быть преобразованы с точностью около 10% с помощью следующего уравнения: TDS (мг / л) = 640 x EC (ds / м или ммхо / см). В процессе обратного осмоса вода нагнетается через полугерметичную мембрану, оставляя примеси.Этот процесс позволяет удалить 95-99% TDS, обеспечивая чистую или сверхчистую воду. Используйте калькуляторы Lenntech для расчета содержания TDS на основе анализа воды и для преобразования TDS в EC или наоборот. . % PDF-1.4 % 349 0 объект > endobj xref 349 91 0000000016 00000 н. 0000002171 00000 п. 0000002266 00000 н. 0000002730 00000 н. 0000002920 00000 н. 0000003265 00000 н. 0000003458 00000 н. 0000003479 00000 п. 0000003603 00000 н. 0000003624 00000 н. 0000003753 00000 н. 0000003774 00000 н. 0000003903 00000 н. 0000003924 00000 н. 0000004076 00000 н. 0000004097 00000 н. 0000004226 00000 п. 0000004247 00000 н. 0000004374 00000 н. 0000004395 00000 н. 0000004524 00000 н. 0000004560 00000 н. 0000004581 00000 н. 0000004710 00000 н. 0000004731 00000 н. 0000004858 00000 н. 0000004879 00000 н. 0000005005 00000 н. 0000005026 00000 н. 0000005155 00000 н. 0000005176 00000 н. 0000005305 00000 н. 0000005326 00000 н. 0000005452 00000 н. 0000005473 00000 п. 0000005599 00000 н. 0000005620 00000 н. 0000005746 00000 н. 0000005767 00000 н. 0000005896 00000 н. 0000005917 00000 н. 0000006046 00000 н. 0000006067 00000 н. 0000006192 00000 п. 0000006213 00000 н. 0000006339 00000 н. 0000006360 00000 н. 0000006486 00000 н. 0000006507 00000 н. 0000006598 00000 н. 0000006621 00000 н. 0000009388 00000 п. 0000009410 00000 п. 0000010639 00000 п. 0000010662 00000 п. 0000014741 00000 п. 0000014764 00000 п. 0000018906 00000 п. 0000018928 00000 п. 0000019616 00000 п. 0000019639 00000 п. 0000023215 00000 п. 0000023238 00000 п. 0000028648 00000 п. 0000028671 00000 п. 0000036359 00000 п. 0000036382 00000 п. 0000040183 00000 п. 0000040205 00000 п. 0000040810 00000 п. 0000040833 00000 п. 0000043212 00000 п. 0000043235 00000 п. 0000050019 00000 п. 0000050042 00000 п. 0000058017 00000 п. 0000058040 00000 п. 0000064304 00000 п. 0000064327 00000 п. 0000066703 00000 п. 0000066726 00000 п. 0000073427 00000 п. 0000073450 00000 п. 0000081753 00000 п. 0000081776 00000 п. 0000086732 00000 п. 0000086755 00000 п. 0000096638 00000 п. 0000096661 00000 п. 0000002417 00000 н. 0000002708 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 350 0 объект > endobj 351 0 объект > / Кодировка> >> / DA (/ Helv 0 Tf 0 г) >> endobj 438 0 объект > поток HL1q l + 2 * eaPJY (& - & h3n0 | . Теплопроводность материалов - Вопросы и ответы по теплопередаче перейти к содержанию Меню - Дом
- разветвленных MCQ
- Программирование
- CS - IT - IS
- ECE - EEE - EE
- Гражданский
- Механический
- Химическая промышленность
- Металлургия
- Горное дело
- Приборы
- Аэрокосмическая промышленность
- Авиационная
- Биотехнологии
- Сельское хозяйство
- Морской
- MCA
- BCA
- Test & Rank
- Sanfoundry Tests
- Сертификационные испытания
- Тесты для стажировки
- Занявшие первые позиции
- Конкурсы
- Стажировка
- Обучение
-
Меню . Теплопроводность выбранных материалов и газов Теплопроводность - это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как "количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади, за счет градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния" Теплопроводность единицы - [Вт / (м · К)] в системе СИ и [БТЕ / (час фут ° F)] в британской системе мер. См. Также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, двуокиси углерода и воды Теплопроводность для обычных материалов и продуктов: Теплопроводность - k - Вт / (м · К) | Материал / вещество | Температура | 25 o C (77 o F) | 125 o C (257 o F) | 225 o C (437 o F) | Acetals | 0.23 | | | Ацетон | 0,16 | | | Ацетилен (газ) | 0,018 | | | Акрил | 0,2 | | | Воздух, атмосфера (газ) | 0,0262 | 0,0333 | 0,0398 | Воздух, высота над уровнем моря 10000 м | 0,020 | | | Агат | 10,9 | | | Спирт | 0.17 | | | Глинозем | 36 | 26 | | Алюминий | | | | Алюминий Латунь | 121 | | | Оксид алюминия | 30 | | | Аммиак (газ) | 0,0249 | 0,0369 | 0,0528 | Сурьма | 18,5 | | | Яблоко (85.6% влаги) | 0,39 | | | Аргон (газ) | 0,016 | | | Асбестоцементная плита 1) | 0,744 | | | Асбестоцементные листы 1) | 0,166 | | | Асбестоцемент 1) | 2,07 | | | Асбест в рыхлой упаковке 1) | 0.15 | | | Асбестовая плита 1) | 0,14 | | | Асфальт | 0,75 | | | Бальза | 0,048 | | | Битум | 0,14 | | | Слои битума / войлока | 0,5 | | | Говядина постная (влажность 78,9%) | 0.43 - 0,48 | | | Бензол | 0,16 | | | Бериллий | | | | Висмут | 8,1 | | | Битум | 0,17 | | | Доменный газ (газ) | 0,02 | | | Шкала котла | 1,2 - 3,5 | | | Бор | 25 | | | Латунь | | | | Бризовый блок | 0.10 - 0,20 | | | Кирпич плотный | 1,31 | | | Кирпич противопожарный | 0,47 | | | Кирпич изоляционный | 0,15 | | | Кирпич обыкновенный (Строительный кирпич ) | 0,6 -1,0 | | | Кирпичная кладка плотная | 1,6 | | | Бром (газ) | 0,004 | | | Бронза | | | | Руда коричневого железа | 0.58 | | | Масло (содержание влаги 15%) | 0,20 | | | Кадмий | | | | Силикат кальция | 0,05 | | | Углерод | 1,7 | | | Двуокись углерода (газ) | 0,0146 | | | Окись углерода | 0,0232 | | | Чугун | | | | Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированные | 0.23 | | | Ацетат целлюлозы, формованный, лист | 0,17 - 0,33 | | | Нитрат целлюлозы, целлулоид | 0,12 - 0,21 | | | Цемент, Портленд | 0,29 | | Цемент, строительный раствор | 1,73 | | | Керамические материалы | | | | Мел | 0.09 | | | Древесный уголь | 0,084 | | | Хлорированный полиэфир | 0,13 | | | Хлор (газ) | 0,0081 | | | Хром никелевая сталь | 16,3 | | | Хром | | | | Оксид хрома | 0,42 | | | Глина, от сухой до влажной | 0.15 - 1,8 | | | Глина насыщенная | 0,6 - 2,5 | | | Уголь | 0,2 | | | Кобальт | | | | Треск (влажность 83% содержание) | 0,54 | | | Кокс | 0,184 | | | Бетон, легкий | 0,1 - 0,3 | | | Бетон, средний | 0.4 - 0,7 | | | Бетон, плотный | 1,0 - 1,8 | | | Бетон, камень | 1,7 | | | Константан | 23,3 | | | Медь | | | | Кориан (керамический наполнитель) | 1,06 | | | Пробковая плита | 0,043 | | | Пробка, повторно гранулированная | 0.044 | | | Пробка | 0,07 | | | Хлопок | 0,04 | | | Вата | 0,029 | | | Углеродистая сталь | | | | Утеплитель из шерсти | 0,029 | | | Купроникель 30% | 30 | | | Алмаз | 1000 | | | Диатомовая земля (Sil-o-cel) | 0.06 | | | Диатомит | 0,12 | | | Дуралий | | | | Земля, сухая | 1,5 | | | Эбонит | 0,17 | | | | | 11,6 | | | Моторное масло | 0,15 | | | Этан (газ) | 0.018 | | | Эфир | 0,14 | | | Этилен (газ) | 0,017 | | | Эпоксидный | 0,35 | | | Этиленгликоль | 0,25 | | | 900 Перья | 0,034 | | | Войлок | 0,04 | | | Стекловолокно | 0.04 | | | Волокнистая изоляционная плита | 0,048 | | | Древесноволокнистая плита | 0,2 | | | Огнеупорный кирпич 500 o C | 1,4 | | | Фтор (газ) | 0,0254 | | | Пеностекло | 0,045 | | | Дихлордифторметан R-12 (газ) | 0.007 | | | Дихлордифторметан R-12 (жидкость) | 0,09 | | | Бензин | 0,15 | | | Стекло | 1,05 | | | Стекло, Жемчуг, жемчуг | 0,18 | | | Стекло, жемчуг, насыщенное | 0,76 | | | Стекло, окно | 0.96 | | | Стекло-вата Изоляция | 0,04 | | | Глицерин | 0,28 | | | Золото | | | | Гранит | 1,7 - 4,0 | | | Графит | 168 | | | Гравий | 0,7 | | | Земля или почва, очень влажная зона | 1.4 | | | Земля или почва, влажная зона | 1,0 | | | Земля или почва, сухая зона | 0,5 | | | Земля или почва, очень сухая зона | 0,33 | | | Гипсокартон | 0,17 | | | Волос | 0,05 | | | ДВП высокой плотности | 0.15 | | | Лиственные породы (дуб, клен ..) | 0,16 | | | Hastelloy C | 12 | | | Гелий (газ) | 0,142 | | | Мед ( 12,6% влажности) | 0,5 | | | Соляная кислота (газ) | 0,013 | | | Водород (газ) | 0,168 | | | Сероводород (газ) | 0.013 | | | Лед (0 o C, 32 o F) | 2,18 | | | Инконель | 15 | | | Чугун | 47-58 | | | Изоляционные материалы | 0,035 - 0,16 | | | Йод | 0,44 | | | Иридий | 147 | | | Железо | | | | Оксид железа | 0 .58 | | | Капок изоляция | 0,034 | | | Керосин | 0,15 | | | Криптон (газ) | 0,0088 | | | Свинец | | | | , сухой | 0,14 | | | Известняк | 1,26 - 1,33 | | | Литий | | | | Магнезиальная изоляция (85%) | 0.07 | | | Магнезит | 4,15 | | | Магний | | | | Магниевый сплав | 70-145 | | | Мрамор | 2,08 - 2,94 | | | Ртуть, жидкость | | | | Метан (газ) | 0,030 | | | Метанол | 0.21 | | | Слюда | 0,71 | | | Молоко | 0,53 | | | Изоляционные материалы из минеральной ваты, шерстяные одеяла .. | 0,04 | | | Молибден | | | | Монель | | | | Неон (газ) | 0,046 | | | Неопрен | 0.05 | | | Никель | | | | Оксид азота (газ) | 0,0238 | | | Азот (газ) | 0,024 | | | Закись азота (газ) | 0,0151 | | | Нейлон 6, Нейлон 6/6 | 0,25 | | | Масло машинное смазочное SAE 50 | 0,15 | | | Оливковое масло | 0.17 | | | Кислород (газ) | 0,024 | | | Палладий | 70,9 | | | Бумага | 0,05 | | | Парафиновый воск | 0,25 | | | 900 Торф | 0,08 | | | Перлит, атмосферное давление | 0,031 | | | Перлит, вакуум | 0.00137 | | | Фенольные литые смолы | 0,15 | | | Формовочные смеси фенолформальдегид | 0,13 - 0,25 | | | Фосфорбронза | 110 | | | Pinchbe20 159 | | | Шаг | 0,13 | | | Карьерный уголь | 0.24 | | | Гипс светлый | 0,2 | | | Гипс, металлическая планка | 0,47 | | | Гипс песочный | 0,71 | | | Гипс, деревянная планка | 0,28 | | | Пластилин | 0,65 - 0,8 | | | Пластмассы вспененные (изоляционные материалы) | 0.03 | | | Платина | | | | Плутоний | | | | Фанера | 0,13 | | | Поликарбонат | 0,19 | | | Полиэстер | | | Полиэтилен низкой плотности, PEL | 0,33 | | | Полиэтилен высокой плотности, PEH | 0.42 - 0,51 | | | Полиизопреновый каучук | 0,13 | | | Полиизопреновый каучук | 0,16 | | | Полиметилметакрилат | 0,17 - 0,25 | | | 78 Полипропилен | 0,1 - 0,22 | | Полистирол вспененный | 0,03 | | | Полистирол | 0.043 | | | Пенополиуретан | 0,03 | | | Фарфор | 1,5 | | | Калий | 1 | | | Картофель, сырая мякоть | 0,55 | | | | Пропан (газ) | 0,015 | | | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | 0,25 | | | Поливинилхлорид, ПВХ | 0.19 | | | Стекло Pyrex | 1,005 | | | Кварц минеральный | 3 | | | Радон (газ) | 0,0033 | | | Красный металл | | | | Рений | | | | Родий | | | | Порода, твердая | 2-7 | | | Порода, пористая вулканическая (туф) | 0.5 - 2,5 | | | Изоляция из каменной ваты | 0,045 | | | Канифоль | 0,32 | | | Резина, ячеистая | 0,045 | | | Резина натуральная | 0,13 | | | Рубидий | | | | Лосось (влажность 73%) | 0,50 | | | Песок сухой | 0.15 - 0,25 | | | Песок влажный | 0,25 - 2 | | | Песок насыщенный | 2-4 | | | Песчаник | 1,7 | | | Опилки | 0,08 | | | Селен | | | | Овечья шерсть | 0,039 | | | Аэрогель кремнезема | 0.02 | | | Силиконовая литая смола | 0,15 - 0,32 | | | Карбид кремния | 120 | | | Кремниевое масло | 0,1 | | | Серебро | | | | Шлаковая вата | 0,042 | | | Сланец | 2,01 | | | Снег (температура <0 o C) | 0.05 - 0,25 | | | Натрий | | | | Хвойные породы (пихта, сосна ..) | 0,12 | | | Почва, глина | 1,1 | | | Почва, с органическими вещество | 0,15 - 2 | | | Грунт насыщенный | 0,6 - 4 | | | Припой 50-50 | 50 | | | Сажа | 0.07 | | | Насыщенный пар | 0,0184 | | | Пар низкого давления | 0,0188 | | | Стеатит | 2 | | | Сталь углеродистая | | | | Сталь, нержавеющая сталь | | | | Изоляция соломенной плиты, сжатая | 0,09 | | | Пенополистирол | 0.033 | | | Диоксид серы (газ) | 0,0086 | | | Сера кристаллическая | 0,2 | | | Сахара | 0,087 - 0,22 | | | Тантал | | | | Смола | 0,19 | | | Теллур | 4,9 | | | Торий | | | | Древесина, ольха | 0.17 | | | Древесина, ясень | 0,16 | | | Древесина, береза | 0,14 | | | Лес, лиственница | 0,12 | | | Древесина, клен | 0,16 | | | Древесина дубовая | 0,17 | | | Древесина осина | 0,14 | | | Древесина оспа | 0.19 | | | Древесина, бук красный | 0,14 | | | Древесина, сосна красная | 0,15 | | | Древесина, сосна белая | 0,15 | | | Древесина ореха | 0,15 | | | Олово | | | | Титан | | | | Вольфрам | | | | Уран | | | | Пенополиуретан | 0.021 | | | Вакуум | 0 | | | Гранулы вермикулита | 0,065 | | | Виниловый эфир | 0,25 | | | 0,606 | | Вода, пар (пар) | | 0,0267 | 0,0359 | Пшеничная мука | 0.45 | | | Белый металл | 35-70 | | | Древесина поперек волокон, белая сосна | 0,12 | | | Древесина поперек волокон, бальза | 0,055 | | | Древесина поперек волокон, сосна желтая, древесина | 0,147 | | | Дерево, дуб | 0,17 | | | Шерсть, войлок | 0.07 | | | Древесная вата, плита | 0,1 - 0,15 | | | Ксенон (газ) | 0,0051 | | | Цинк | | | | 1) Асбест плохо для здоровья человека, когда крошечные абразивные волокна попадают в легкие, где они могут повредить легочную ткань. Это, по-видимому, усугубляется курением сигарет, в результате чего возникают мезотелиома и рак легких. Пример - кондуктивная теплопередача через алюминиевый бак по сравнению с баком из нержавеющей стали Кондуктивная теплопередача через стенку ванны может быть рассчитана как q = (k / s) A dT (1) или, альтернативно, q / A = (к / с) dT где q = теплопередача (Вт, БТЕ / ч) A = площадь поверхности ( м 2 , фут 2 ) q / A = теплопередача на единицу площади (Вт / м 2 , БТЕ / (ч фут 2 )) k = теплопроводность (Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) ) dT = t 1 - t 2 = разница температур ( o C, o F) s = толщина стенки (м, фут) 9000 8 Калькулятор теплопроводности k = теплопроводность (Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) ) с = толщина стенки (м, фут) A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 ) dT = t 1 - t 2 = разница температур ( o C, o F) Примечание! - общая теплопередача через поверхность определяется « общим коэффициентом теплопередачи », который в дополнение к кондуктивной теплопередаче зависит от Кондуктивная теплопередача через алюминиевую стенку горшка толщиной 2 мм - разность температур 80 o C Коэффициент теплопроводности для алюминия составляет 215 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как q / A = [(215 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м)] (80 o C) = 8600000 (Вт / м 2 ) = 8600 (кВт / м 2 ) Кондуктивная теплопередача через стенку емкости из нержавеющей стали толщиной 2 мм - перепад температур 80 o C Теплопроводность нержавеющей стали составляет 17 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как q / A = [(17 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м) ] (80 o C) = 680000 (Вт / м 2 ) = 680 (кВт / м 2 ) . Воздух - теплопроводность Теплопроводность - это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло . Теплопроводность может быть определена как « количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала - в направлении, нормальном к поверхности единицы площади - из-за единичного температурного градиента в условиях устойчивого состояния». Наиболее распространенными единицами измерения теплопроводности являются Вт / (м · К) в системе СИ и БТЕ / (ч фут ° F) в британской системе мер. Табличные значения и преобразование единиц теплопроводности приведены под рисунками. Онлайн-калькулятор теплопроводности воздуха Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета теплопроводности воздуха при заданных температуре и давлении. Выходная проводимость выражается в мВт / (м · K), британских тепловых единицах (IT) / (ч фут · ° F) и ккал (IT) / (ч · м · K). См. Также другие свойства Air при изменяющейся температуре и давлении: Плотность и удельный вес при различной температуре, плотность при переменном давлении, коэффициенты диффузии газов в воздухе, число Прандтля, удельная теплоемкость при различной температуре и удельная теплоемкость при переменное давление, температуропроводность, свойства в условиях равновесия газ-жидкость и теплофизические свойства воздуха при стандартных условиях, а также состав и молекулярная масса, , а также теплопроводность аммиака, бутана, диоксида углерода, этана, этилена, водорода, метана , азот, пропан и вода. См. Также Калькулятор теплопроводности Вернуться к началу Вернуться к началу Вернуться к началу Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении и температурах в ° C: Температура | Теплопроводность | [° C] | [мВт / м K] | [ккал (IT) / (hm K)] | [BTU (IT) / (ч фут ° F)] | -190 | 7.82 | 0,00672 | 0,00452 | -150 | 11,69 | 0,01005 | 0,00675 | -100 | 16,20 | 0,01393 | 0,00936 | -75 | 18,34 | | 0,01060 | -50 | 20,41 | 0,01755 | 0,01179 | -25 | 22,41 | 0.01927 | 0,01295 | -15 | 23,20 | 0,01995 | 0,01340 | -10 | 23,59 | 0,02028 | 0,01363 | -5 | 23,97 | 0,0201361 | 0 | 24,36 | 0,02094 | 0,01407 | 5 | 24,74 | 0,02127 | 0,01429 | 10 | 25.12 | 0,02160 | 0,01451 | 15 | 25,50 | 0,02192 | 0,01473 | 20 | 25,87 | 0,02225 | 0,01495 | 25 | 26,24 9007 | 0,02 | 30 | 26,62 | 0,02289 | 0,01538 | 40 | 27,35 | 0,02352 | 0.01580 | 50 | 28,08 | 0,02415 | 0,01623 | 60 | 28,80 | 0,02477 | 0,01664 | 80 | 30,23 | 0,02599 | 0,01746 | 10052 | 0,02548 | 0,01746 | 31,62 | 0,02719 | 0,01827 | 125 | 33,33 | 0,02866 | 0,01926 | 150 | 35.00 | 0,03010 | 0,02022 | 175 | 36,64 | 0,03151 | 0,02117 | 200 | 38,25 | 0,03289 | 0,02210 | 225 | 39,83 | 0,01 | 300 | 44,41 | 0,03819 | 0,02566 | 412 | 50,92 | 0,04378 | 0.02942 | 500 | 55,79 | 0,04797 | 0,03224 | 600 | 61,14 | 0,05257 | 0,03533 | 700 | 66,32 | 0,05702 | 0,03832 | 0,05702 | 0,03832 | 71,35 0,06135 | 0,04122 | 900 | 76,26 | 0,06557 | 0,04406 | 1000 | 81.08 | 0,06971 | 0,04685 | 1100 | 85,83 | 0,07380 | 0,04959 | Наверх Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении и температурах в ° F: Температура | Теплопроводность | [° F] | [британских тепловых единиц (IT) / (час футов ° F)] | [ккал (IT) / (hm K)] | [мВт / м · К] | -300 | 0.00484 | 0,00720 | 8,37 | -200 | 0,00788 | 0,01172 | 13,63 | -100 | 0,01068 | 0,01589 | 18,48 | -50 | 0,0170086 | 20,77 | -20 | 0,01277 | 0,01901 | 22,10 | 0 | 0,01328 | 0.01976 | 22,98 | 10 | 0,01353 | 0,02013 | 23,41 | 20 | 0,01378 | 0,02050 | 23,84 | 30 | 0,01402 | 0,0208749 | 40 0,01427 | 0,02123 | 24,70 | 50 | 0,01451 | 0,02160 | 25,12 | 60 | 0.01476 | 0,02196 | 25,54 | 70 | 0,01500 | 0,02232 | 25,95 | 80 | 0,01524 | 0,02267 | 26,37 | 100 | 0,01571 | 100 | 0,01571 | 120 | 0,01618 | 0,02408 | 28,00 | 140 | 0,01664 | 0,02477 | 28.80 | 160 | 0,01710 | 0,02545 | 29,60 | 180 | 0,01755 | 0,02612 | 30,38 | 200 | 0,01800 | 0,02679 | 31,16 | | 0,02679 | 31,16 | | 0,01911 0,02843 | 33,07 | 300 | 0,02018 | 0,03003 | 34,93 | 350 | 0.02123 | 0,03160 | 36,75 | 400 | 0,02226 | 0,03313 | 38,53 | 450 | 0,02327 | 0,03463 | 40,28 | 500 | 0,02426 | 500 | 0,02426 | 600 | 0,02620 | 0,03898 | 45,34 | 700 | 0,02807 | 0.04177 | 48,58 | 800 | 0,02990 | 0,04449 | 51,74 | 1000 | 0,03342 | 0,04973 | 57,84 | 1200 | 0,03680 | 0,054,69 | 1400 | 0,04007 | 0,05963 | 69,35 | 1600 | 0,04325 | 0,06436 | 74.85 | 1800 | 0,04635 | 0,06898 | 80,23 | 2000 | 0,04941 | 0,07353 | 85,51 | Преобразование единиц теплопроводности: тепловая единица (международная) / (фут-час, градус Фаренгейта) [Btu (IT) / (ft h ° F], британская тепловая единица (международная) / (дюйм-час, градус Фаренгейта) [BTU (IT) / (в h ° F]) , британская тепловая единица (международная) * дюйм / (квадратный фут * час * градус Фаренгейта) [(британские тепловые единицы (IT) дюйм) / (фут² час ° F)], килокалория / (метр час градус Цельсия) [ккал / (mh ° C)], джоуль / (сантиметр второй градус кельвина) [Дж / (см · с · K)], ватт / (метр градус кельвина) [Вт / (м ° C)], - 1 британская тепловая единица (IT) / (фут ч ° F) = 1/12 Btu (IT) / (в ч ° F) = 0.08333 британских тепловых единиц (IT) / (в ч ° F) = 12 Btu (IT) в / (фут 2 ч ° F) = 1,488 ккал / (мч ° C) = 0,01731 Дж / (см · с · K) = 1,731 Вт / (м · К)
- 1 британская тепловая единица (IT) / (в час · ° F) = 12 британских тепловых единиц (IT) / (фут · час · ° F) = 144 британских тепловых единицы (IT) · дюйм / (фут 2 час · ° F) = 17,858 ккал / (м · ч ° C) = 0,20769 Дж / (см · с · K) = 20,769 Вт / (м · K)
- 1 (британских тепловых единиц (IT) дюйм) / (фут² час ° F) = 0,08333 британских тепловых единиц (IT) / ( фут ч ° F) = 0,00694 британских тепловых единиц (IT) / (в час ° F) = 0,12401 ккал / (мч ° C) = 0,001442 Дж / (см · с · K) = 0,1442 Вт / (м · K)
- 1 Дж / ( см · с · K) = 100 Вт / (м · K) = 57,789 БТЕ (IT) / (фут · ч · ° F) = 4.8149 БТЕ (IT) / (в час ° F) = 693,35 (БТЕ (IT) дюйм) / (фут² час ° F) = 85,984 ккал / (мч ° C)
- 1 ккал / (мч ° C) = 0,6720 БТЕ (IT) / (фут · ч ° F) = 0,05600 Btu (IT) / (в час · ° F) = 8,0636 (Btu (IT) дюйм) / (фут 2 час · ° F) = 0,01163 Дж / (см · с · K ) = 1,163 Вт / (м · К)
- 1 Вт / (м · К) = 0,01 Дж / (см · с · К) = 0,5779 БТЕ (IT) / (фут · ч · ° F) = 0,04815 БТЕ (IT) / (дюйм · ч ° F) = 6,9335 (британских тепловых единиц (IT) дюйм) / (фут² час ° F) = 0,85984 ккал / (мч ° C)
К началу .
|
|