热传递的基本方式

热传递的方式有哪三种

热传递主要存在三种基本形式:热传导、热辐射和热对流。
只要在物体内部或物体间有温度差存在,热能就必然以以上三种方式中的一种或多种从高温到低温处传递。对于固体热源,当它同周围媒质温度差不很大时(约50°C以下),热源向周围媒质传递的热量可由牛顿冷却定律来计算。

扩展资料:
一、热传导
热传导(thermal conduction)是介质内无宏观运动时的传热现象,其在固体、液体和气体中均可发生,但严格而言,只有在固体中才是纯粹的热传导,而流体即使处于静止状态,其中也会由于温度梯度所造成的密度差而产生自然对流,因此,在流体中热对流与热传导同时发生。
二、热辐射
热辐射,物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。热量传递的3种方式之一。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。
热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。由于电磁波的传播无需任何介质,所以热辐射是在真空中唯一的传热方式。
三、热对流
热对流是热传递的重要形式,它是影响火灾发展的主要因素:
1、高温热气流能加热在它流经途中的可燃物,引起新的燃烧。
2、热气流能够往任何方向传递热量,特别是向上传播,能引起上层楼板、天花板燃烧。
3、通过通风口进行热对流,使新鲜空气不断流进燃烧区, 供应持续燃烧。
参考资料来源:百度百科-热传递

1、热传递——传导
热传导是介质(介质主要分为:气体,液体,固体,或者混合)内无宏观运动时的传热现象,其在固体、液体和气体中均可发生,但严格而言,只有在固体中才是纯粹的热传导,而流体即使处于静止状态,其中也会由于温度梯度所造成的密度差而产生自然对流,因此,在流体中对流与热传导同时发生。

总结:由能量较低的粒子和能量较高的粒子直接接触碰撞来传递能量的方式,这是最普遍的一种热传递方式。

2、热传递——对流
物体之间以流体(流体是液体和气体的总称)为介质,利用流体的热胀冷缩和可以流动的特性,传递热能。热对流是靠液体或气体的流动,使内能从温度较高部分传至较低部分的过程。对流是液体或气体热传递的主要方式,气体的对流比液体明显。对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的。强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而形成的。散热风扇就是通过对流进行热传导从而实现降温散热的。目前的散热器在散热片上添加风扇就是一种强制对流法,电脑机箱中的散热风扇带动气体的流动也属于对流散热方式。


3、热传递——辐射
物体之间利用放射和吸收彼此的电磁波,而不必有任何介质,就可以达成温度平衡。热辐射是物体不依靠介质,直接将能量发射出来,传给其他物体的过程。热辐射是远距离传递能量的主要方式,如太阳能就是以热辐射的形式,经过宇宙空间传给地球的。物体温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500摄氏度以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。太阳能热水器、太阳灶、微波炉等都是热辐射。

热传递的方式



热量传递有传导、对流和热辐射3种方式。沉积盆地中深部热量向上传递的基本方式为热传导和热对流。

1)热传导:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠物体内部分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称之为热传导。

2)热对流:流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互混渗所引起的热量传递方式。对流传递主要在地球有大量流体转移的地带存在,如地壳下的火山活动区、海底扩张区和深大断裂带及两侧地下水运动所到之处等。热对流的基本计算公式采用牛顿冷却公式

当流体吸收热时:

q=a(tw-tf) 2-3

当流体释放热时:

q=a(tf-tw) 2-4

式中:tw为壁面温度(℃);tf为流体温度(℃);a为对流换热系数,W/m2·℃,它取决于流体的热导率、黏度、密度、比热容及换热表面的形状和位置等因素。一般空气的对流换热系数为3~10W/m2·℃,而水自然对流的换热系数为200~1000W/m2·℃,水强制对流的换热系数为1000~15000W/m2·℃。如将一壶水加热到沸点主要依靠对流传热,原因在于水的导热很慢(K<0.5 W/m2·℃),若无热对流则需要很长的时间。地幔的热对流也如此。

3)热辐射:物体通过电磁波来传递能量的方式为辐射。其中由于具有温度而辐射电磁波传递热量的现象称为热辐射。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至无穷大,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线。温度较低时,主要以肉眼不可见的红外光进行辐射,当温度为300℃时热辐射中最强的波长在红外区。当物体的温度在500℃以上至800℃时,热辐射中最强的波长成分在可见光区。

由于电磁波的传播无需任何介质,所以热辐射是在真空中唯一的传热方式。同时在传递热量的过程中,它不仅产生能量的转移,而且还伴随能量形式的转化,即发射时从热能转化为辐射能,而被吸收时又从辐射能转化为热能。

4)沉积盆地内主要热传递方式

我们知道,地壳通常是由固体岩石组成的,除去盆地边缘和深大断裂(带)或构造破碎带外,对于发生在岩石圈浅部的沉积盆地来说,岩层多呈水平状分布,因此常常假设在一个给定的时间段内,一定范围内(如同一岩层)的介质是各向同性的固体,在所有方向上以及点与点之间的温度变化是连续的,即可概化为地温只沿垂直地表的方向进行着一维热量传递。在我们开发利用的深度内,热传导是沉积盆地主要的热传递方式,也是通过测试手段最易取得垂向地温变化数据(地温梯度)的传递方式,是我们研究的重点。





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