Den termiske ledningsevne af luft

Joseph Black tilbage i 1754 empirisk bevist for verden, at jordens atmosfære (dvs. luft) består af en blanding af forskellige gasser, hvoraf de vigtigste er ilt og kvælstof.Han indførte også et begreb som varmeledningsevnen af ​​luft.

alle levende organismer på Jorden har brug for luft til at eksistere, eller rettere, basis af luft - ilt.Den igangværende proces med oxidation af ilt ind i kroppen fra luften, producerer energi, uden hvilken der ikke er en fortsættelse af livet.

Oxygen er meget udbredt i industrien og hverdagsliv - frigives under forbrændingen af ​​brændstof, og i forbrændingsmotorer - mekanisk energi.Med sit fortætning producere de ædle gasser.

sammensætningen af ​​luft har en betydelig indvirkning på liv og sundhed for den enkelte.Perfect ("korrekt") sammensætningen indeholder op til 75 procent kvælstof, 24 procent ilt, og en lille iblanding af forskellige gasser -. Metan, neon, krypton, brint, kuldioxid og andre

tilstedeværelse af industriel produktion, stigning i antallet af køretøjer, der udleder i atmosfæren millioner af biologiskog kemiske mikropartikler (aldehyder, ammoniak, oxider, tungmetaller), betydeligt forurener atmosfæren, hvor den termiske ledningsevne af luft reduceres, som negativt påvirker de levende organismer.Emissionerne fra driften af ​​bilmotorer (dem i luften af ​​store byer på mindst 60 procent) af de mest skadelige for den menneskelige krop.Andenpladsen tilhører varmekraftværker enheder på forurening, kemisk industri indtager den tredje.

vigtigste egenskaber af luft er dens varmeledningsevne.Efter at have udført adskillige forsøg og eksperimenter, forskerne var i stand til at fastslå, at varmen i det gasformige medium er fordelt på tre måder: varmestråling (elektromagnetisk bølgeenergi overførsel), konvektion (bevægelse af energi flyder gennem bevægelsen af ​​gas lag i rummet), varmeledningsevne (den kaotiske bevægelse af molekyler, fremmemodtager varme fra gassen lag med en højere temperatur til mindre "varm" gas lag).Under varme molekyler, der indeholder mere energi transmittere sine molekyler med mindre energi.Den karakteristiske evne til at lede varme er en fysisk parameter for den termiske ledningsevne af luft.Den termiske ledningsevne af luft bestemmes ved ligningen:

λ = -d2Qt / gt / gn * dF * dt.

varmeledningskoefficient luften er numerisk lig med den mængde varme der passerer gennem en periode for enheden isolerede overflader med en ledsagende tilstand, når gradt = 1.Dens tæt dimensionelle værdi betragtes som forholdet W / (m · K).

Resultaterne af de prøver og eksperimenter designet tjekliste, hvor du kan bestemme værdierne af den termiske ledningsevne af luft og andre agenter.For de fleste materialer varmeoverføringskoefficienten kan udtrykkes som en lineær funktion

λ = λ0 * [1 + b * (t-to)],

hvor λ0 er værdien af ​​koefficienten virker på den termiske ledningsevne baseret på t0 = 0 grader Celsius;

b - konstant, bestemmes eksperimentelt.

værste ledere af varme gasser.Varmeoverføringskoefficienten forøges med stigende temperatur gas, og er 0,006 ÷ 0,6 W / (m · K), hvor den øvre værdi tilhører helium og hydrogen.Deres direkte varmeledningsevne fem eller endda ti gange højere end for andre gasser.Varmeoverføringskoefficienten af ​​luft ved nul grader Celsius er 0,0243 W / (m · K).

varmemængde båret af gas lag under varmen når temperaturen forskel i en tid konstant, bestemmes af lovgivningen i den velkendte lærde af Fourier.