Vrste prijenosa topline u kući, njihovog računovodstva i korištenja
Glavne vrste prijenosa topline u svakodnevnom životu su redistribucija temperature zagrijavanjem, zračenjem ili konvekcijom. Različiti materijali imaju različita svojstva. Dobri dirigenti su svi metalni proizvodi.
sadržaj
klasifikacija
Postoje osnovne vrste prijenosa topline u svakodnevnom životu: toplinska vodljivost (između čvrstih tijela), konvekcija (odnosi se na plinovite medije), zračenje (prijenos topline nekontentnim postupkom). Prijelaz topline odnosi se na djelovanje pretvorbe energije unutar objekta, a da pritom ne utječe na vanjski utjecaj. Prijenos topline je zbog unutarnjih procesa.
Vrste prijenosa topline u svakodnevnom životu:
- Prijenos energije iz grijanog potplata željeza do tkiva.
- Zagrijavanje metalnog umetka ručke noža nakon spuštanja vrha u kipuću vodu.
- Ručica metalne posude postaje vatrena, nakon što ga spusti u vruću juhu.
- Grijanje svjetiljke od žarulje sa žarnom niti koja se nalazi unutar lustera.
Navedeni postupci opisuju samo neke vrste prijenosa topline u svakodnevnom životu. Zagrijavanje zraka iz akumulatora je primjer konvekcije, kada se energija pasivno prenosi iz krute tvari u plinovitu tvar. Ovaj proces opisuje međudjelovanje molekula jedna s drugom.
materijali
uzeti u obzir primjeri prijenosa topline u prirodi i životu je najlakša stvar na metalnim predmetima. Oni imaju najveću toplinsku vodljivost. To uključuje bakrene šipke (stativi, žice, cijevi, opruge), čelik i legure.
Dokaz prijenosa topline je stakleni termometar. Čelična noga je u dodiru s živom, koju grije ljudsko tijelo. Tekuća tvar počinje se širiti, što vidimo na izgrađenoj ljestvici.
Plastika također dobro prenosi toplinu. Ovaj proces promatramo u procesu punjenja pametnih telefona, tableta ili prijenosnog računala. Natrag je uvijek topliji. Postoji redistribucija unutarnje energije.
Ispitane vrste prijenosa topline u prirodi i svakodnevnom životu koriste se posvuda. U konvencionalnom čajniku, toplina iz metalnog kućišta se prenosi u tekućinu. I zauzvrat zagrijava ručku plastičnog materijala. Prijenos energije u potonjem slučaju vrši se parom.
Obrasci oko nas
Prijelaz topline u prirodu, tehnologiju, svakodnevni život ovisi o mnogim uvjetima. Materijali koji su u kontaktu jedni s drugima prenose energiju na različite načine. To možemo vidjeti na primjeru uobičajenog prozora. Između staklenih površina zamišljen je razmak od zračnog sloja. Potonji slabo prenosi toplinu.
Staklene površine brzo se uklanjaju i daju energiju. Porozni materijali imaju gotovo nikakvu toplinsku vodljivost. Stoga se koriste za izolaciju fasada zgrada tijekom gradnje.
Dokaz o različitoj toplinskoj vodljivosti je odjeća različitih od svojstava tkiva. Vuna i ostali fleecy materijali ne provode dobro toplinu. Plashevka (sintetika) trenutno prenosi energiju. Stoga je u proizvodima od takvih tkanina hladno zimi.
Redovitosti kuće
Ujutro, zalivši šalicu vrućeg čaja, kakav prijenos topline možemo vidjeti? Njihovo računovodstvo i uporaba u svakodnevnom životu izgledat će ovako:
- Šalica vrućeg čaja nalazi se u držaču čaše od materijala koji je slabo vodljivi. Često se ova opcija koristi vodičima u vlakovima.
- Metalne posude opremljene su poklopcima s ručkama od pluta ili plastike. Posljednji materijali praktički se ne zagrijavaju.
- Ručke noževa, žlica, lonaca se također izrađuju s plastičnim umetcima.
- Za plinske i električne štednjake, površina pećnice je prekrivena folijarnim materijalom koja može odražavati toplinu. A između tijela i grijaćih elemenata postoje zračni razmak.
Za racionalni protok zraka u sobi, prozori na prozorima nalaze se na vrhu. Toplina uvijek raste, a hladni zrak s ulice pomaže ravnomjerno raspoređivanju energije u sobi. Kada otvorimo prozor, noge se prvo zamrzavaju. Ova neravnina izjednačava se konvekcijom.
razlike
Postoje različite značajke različitih vrsta prijenosa topline. Kod konvekcije, prijenos topline uglavnom nastaje uslijed miješanja plinova. Molekule prenose energiju zbog kontakta. Na kraju postupka izjednačava se temperatura u zatvorenom volumenu. Nakon zatvaranja prozora u sobi, temperatura zraka je svugdje ista, ako nema drugih izvora topline ili hladnoće.
Prijenos topline ovisi o vrsti materijala. Dakle, čelik i bakar nakon kontakta će se razlikovati u temperaturi. To je zbog različitih svojstava prijenosa energije. Zagrijani metalni predmet ne zagrijava materijal od pluta. Žlica u čaši čaja zagrijava se tako da je nemoguće pokupiti. Međutim, može se izrađivati od aluminijske legure i ima nisku toplinsku vodljivost.
Zračenja se promatraju u svim gore navedenim primjerima. Zbog ove pojave dolazi do neznatnog gubitka energije. Kod kućanskih aparata ovaj se fenomen posebno opažuje: kod grijača, glačala i lemljenja. Možete vidjeti zrake držanjem ruku na udaljenosti od površine grijanja. Osjetite malo topline - to je zbog infracrvenog zračenja.
zračenje
Sve vrste prijenosa topline koriste se u prirodi, životu i tehnologiji. Zračenje infracrvenog spektra može se naći u medicinskim uređajima. To pozitivno utječe na površinu tijela. Tako zagrijte mišiće, zglobove, unutarnje organe.
U prirodi, glavni izvor topline je sunčeve zrake. To je zračenje koje grije planetu Zemlju. Sve biljke jedu tu energiju. Mora i oceani, zrak je krenuo u pokret. Vjetrovi se formiraju pod utjecajem infracrvenog spektra.
Zračenje se uzima u obzir pri proizvodnji svih kućanskih aparata koji se napaja strujom. Telefonski mobilni telefoni su grijani cijelo vrijeme. Zato se ne preporuča postaviti pametne telefone u područje srca.
Dokazivanje uzoraka eksperimentima
Za obavljanje jednostavnog eksperimenta potrebna je bakrena žica male dužine. Dva su kraja zaustavljena, od kojih je jedan u ruci. Drugi se stavlja preko vatre ili u kipuću vodu.
Postupno oba kraja postaju vruća. Ali u području izolacije, žica se može sigurno držati. To je dokaz toplinske vodljivosti. Za iskustvo s konvekcijom dovoljno je otvoriti prozor. Predmeti ispod bit će hladniji od stropova. Nakon zatvaranja prozora, temperatura tijela će biti jednaka.
Zračenje se može osjetiti iz bilo kojeg grijanog predmeta. Na daljinu se osjetio prijenos topline. S topljenjem leda na daljinu, osjeća se hladnoća. Nevidljive zrake se mogu osjetiti ručno, ako ga gurnete u hladnjak hladnjaka.
Toplinska provodljivost se osjeća kada je perilica u pogonu. Dovoljno je dodirnuti poklopac poklopca kada se zagrije. Vosak na svijeću je potreban da bi se smanjio gubitak topline, tako da gori dulje.
Eksperimenti s različitim materijalima
Dokaz toplinske provodljivosti može se dobiti zagrijavanjem čeličnih i srebrnih žlica. Dva metala imaju različita svojstva prijenosa energije. Na kraju ručke svake žlice morate nanijeti vosak. Zatim se oba objekta grije iz istog izvora topline s druge strane.
U čeličnoj žličici vosak se mnogo rastapa, što ukazuje na toplinu vodljivosti. Umjesto voska, možete uzeti komad smrznutog maslaca ili margarina za iskustvo kod kuće.
Drugi eksperiment dokazuje ovisnost toplinske vodljivosti na boji materijala. Potrajat će tamne i lagane kantine. Oba su posuda zagrijana u kipuću vodu u njima i zabilježeno je vrijeme hlađenja.
Prema zakonima fizike, tamni čajnik se hladi duže. To dokazuje da se lagani materijali zagrijavaju manje. Stoga, u vrućoj sezoni nosite bijeli panamki. Uostalom, sunčeve zrake privlači crna tkanina.
U hladnoću nose topla šalovi, tako da se glazura lica ne pojavljuje. Dakle, u vunenim rukavima ruka nije apsolutno zamrznuta u zamrzivaču. To ukazuje na nisku toplinsku vodljivost materijala.
- Otpornost na prijenos topline. Otpornost na prijenos topline zatvorene strukture
- Izmjenjivači topline: vrste, uređaj i načelo rada. Izmjenjivači topline za kotlove
- Termodinamika i prijenos topline. Metode prijenosa topline i proračuna. Prijenos topline je ...
- Izmjenjivač topline za bazene: načelo funkcioniranja, savjeti o izboru
- Unutarnja energija plina
- Toplinska snaga zraka
- Toplina je ... Koliko će vrućina biti ispuštena tijekom izgaranja?
- Primjeri prijenosa topline u prirodi, kod kuće
- Vrste prijenosa topline: koeficijent prijenosa topline
- Izmjenjivanje topline zračenja: koncept, proračun
- Što je prijenos topline? Prijenos topline u prirodi i tehnologiji
- Toplinsko zračenje
- Toplinska vodljivost bakra. Divna imovina
- Termalni fenomen - oni su oko nas
- Značajke zraka
- Kakve su vrste prijenosa topline?
- Količina topline nije tako jednostavna
- Koeficijent toplinske vodljivosti zraka
- Metode promjene unutarnje energije i njihov opis
- Ušteda energije u svakodnevnom životu
- Izmjenjivači topline ljuske i cijevi - učinkovitost i učinkovitost rješenja topline