Коэффициент теплопроводности материалов таблица: Теплопроводность теплоемкость и плотность строительных материалов

Коэффициент теплопроводности материалов таблица: Теплопроводность теплоемкость и плотность строительных материалов

Содержание

что это такое + таблица значений

Строительное дело предусматривает использование любых подходящих материалов. Главные критерии – безопасность для жизни и здоровья, тепловая проводимость, надёжность. Далее следуют, цена, свойства эстетичности, универсальность применения и т.д.

Рассмотрим одну из важнейших характеристик стройматериалов — коэффициент теплопроводности, так как именно от этого свойства во многом зависит, к примеру, уровень комфорта в доме.

Содержание статьи:

  • Что такое КТП строительного материала?
    • Влияние факторов на уровень теплопроводности
    • Стройматериалы с минимальным КТП
    • Влияние влаги на теплопроводность стройматериала
    • Методы определения коэффициента
  • Таблица теплопроводности стройматериалов
  • Выводы и полезное видео по теме

Что такое КТП строительного материала?

Теоретически, да и практически тоже, строительными материалами, как правило, создаются две поверхности – наружная и внутренняя. С точки зрения физики, теплая область всегда стремится к холодной области.

Применительно к стройматериалу, тепло будет стремиться от одной поверхности (более теплой) к другой поверхности (менее теплой). Вот, собственно, способность материала относительно такого перехода и называется – коэффициентом теплопроводности или в аббревиатуре — КТП.

Схема, поясняющая эффект теплопроводности: 1 – тепловая энергия; 2 – коэффициент теплопроводности; 3 – температура первой поверхности; 4 – температура второй поверхности; 5 – толщина стройматериала

Характеристика КТП обычно строится на основе испытаний, когда берётся экспериментальный экземпляр размерами 100х100 см и к нему применяется тепловое воздействие с учётом разницы температур двух поверхностей в 1 градус. Время воздействия 1 час.

Соответственно, измеряется теплопроводность в Ваттах на метр на градус (Вт/м°C). Коэффициент обозначается греческим символом λ.

По умолчанию, теплопроводность различных материалов для строительства со значением меньше 0,175 Вт/м°C, приравнивает эти материалы к разряду изоляционных.

Современным производством освоены технологии изготовления стройматериалов, уровень КТП которых составляет меньше 0,05 Вт/м°C. Благодаря таким изделиям, удается достичь выраженного экономического эффекта в плане потребления энергетических ресурсов.

Влияние факторов на уровень теплопроводности

Каждый отдельно взятый стройматериал имеет определенное строение и обладает своеобразным физическим состоянием.

Основой этого являются:

  • размерность кристаллов структуры;
  • фазовое состояние вещества;
  • степень кристаллизации;
  • анизотропия теплопроводности кристаллов;
  • объем пористости и структуры;
  • направление теплового потока.

Все это – факторы влияния. Определенное влияние на уровень КТП также оказывает химический состав и примеси. Количество примесей, как показала практика, оказывает особенно выразительное влияние на уровень теплопроводности кристаллических компонентов.

Изоляционные стройматериалы – класс продуктов под строительство, созданных с учётом свойств КТП, приближенных к оптимальным свойствам. Однако достичь идеальной теплопроводности при сохранении других качеств, крайне сложно

В свою очередь влияние на КТП оказывают условия эксплуатации стройматериала — температура, давление, уровень влажности и др.

Стройматериалы с минимальным КТП

Согласно исследованиям, минимальным значением теплопроводности (около 0,023 Вт/м°C) обладает сухой воздух.

С точки зрения применения сухого воздуха в структуре строительного материала, необходима конструкция, где сухой воздух пребывает внутри замкнутых многочисленных пространств небольшого объёма. Конструктивно такая конфигурация представлена в образе многочисленных пор внутри структуры.

Отсюда логичный вывод: малым уровнем КТП должен обладать стройматериал, внутренняя структура которого представляет собой пористое образование.

Причём, в зависимости от максимально допустимой пористости материала, значение теплопроводности приближается к значению КТП сухого воздуха.

Созданию строительного материала с минимальной теплопроводностью способствует пористая структура. Чем больше содержится пор разного объема в структуре материала, тем лучший КТП допустимо получить

В современном производстве применяются несколько технологий для получения пористости строительного материала.

В частности, используются технологии:

  • пенообразования;
  • газообразования;
  • водозатворения;
  • вспучивания;
  • внедрения добавок;
  • создания волоконных каркасов.

Следует отметить: коэффициент теплопроводности напрямую связан с такими свойствами, как плотность, теплоемкость, температурная проводимость.

Значение теплопроводности может быть рассчитано по формуле:

λ = Q / S *(T1-T2)*t,

Где:

  • Q – количество тепла;
  • S – толщина материала;
  • T1, T2 – температура с двух сторон материала;
  • t — время.

Средняя величина плотности и теплопроводности обратно пропорциональна величине пористости. Поэтому, исходя из плотности структуры стройматериала, зависимость от нее теплопроводности можно рассчитать так:

λ = 1,16 √ 0,0196+0,22d2 – 0,16,

Где: d – значение плотности. Это формула В.П. Некрасова, демонстрирующая влияние плотности конкретного материала на значение его КТП.

Влияние влаги на теплопроводность стройматериала

Опять же судя по примерам использования стройматериалов на практике, выясняется негативное влияние влаги на КТП стройматериала. Замечено – чем большему увлажнению подвергается стройматериал, тем более высоким становится значение КТП.

Различными способами стремятся защитить от воздействия влаги материал, используемый в строительстве. Эта мера вполне оправдана, учитывая повышение коэффициента для мокрого стройматериала

Обосновать такой момент несложно. Воздействие влаги на структуру строительного материала сопровождается увлажнением воздуха в порах и частичным замещением воздушной среды.

Учитывая, что параметр коэффициента теплопроводности для воды составляет 0,58 Вт/м°C, становится понятным существенное повышение КТП материала.

Следует также отметить более негативный эффект, когда вода, попадающая в пористую структуру, дополнительно замораживается – превращается в лёд.

Соответственно, несложно просчитать ещё большее увеличение теплопроводности, принимая во внимание параметры КТП льда, равного значению 2,3 Вт/м°C. Прирост примерно в четыре раза к параметру теплопроводности воды.

Одной из причин отказа от зимнего строительства в пользу стройки летом следует считать именно фактор возможного подмораживания некоторых видов стройматериалов и как следствие – повышения теплопроводности

Отсюда становятся очевидными строительные требования относительно защиты изоляционных стройматериалов от попадания влаги. Ведь уровень теплопроводности растёт в прямой пропорциональности от количественной влажности.

Не менее значимым видится и другой момент – обратный, когда структура строительного материала подвергается существенному нагреву. Чрезмерно высокая температура также провоцирует рост теплопроводности.

Происходит такое по причине повышения кинематической энергии молекул, составляющих структурную основу стройматериала.

Правда, существует класс материалов, структура которых, напротив, приобретает лучшие свойства теплопроводности в режиме сильного нагрева. Одним из таких материалов является металл.

Если под сильным нагревом большая часть широко распространенных стройматериалов изменяет теплопроводность в сторону увеличения, сильный нагрев металла приводит к обратному эффекту — КТП металла понижается

Методы определения коэффициента

Используются разные методики в этом направлении, но по факту все технологии измерения объединены двумя группами методов:

  1. Режим стационарных измерений.
  2. Режим нестационарных измерений.

Стационарная методика подразумевает работу с параметрами, неизменными с течением времени или изменяющимися в незначительной степени. Эта технология, судя по практическим применениям, позволяет рассчитывать на более точные результаты КТП.

Действия, направленные на измерения теплопроводности, стационарный способ допускает проводить в широком температурном диапазоне — 20 – 700 °C. Но вместе с тем, стационарная технология считается трудоёмкой и сложной методикой, требующей большого количества времени на исполнение.

Пример аппарата, предназначенного под выполнение измерений коэффициента теплопроводности. Это одна из современных цифровых конструкций, обеспечивающая получение быстрого и точного результата

Другая технология измерений – нестационарная, видится более упрощенной, требующей для исполнения работ от 10 до 30 минут. Однако в этом случае существенно ограничен диапазон температур. Тем не менее, методика нашла широкое применение в условиях производственного сектора.

Таблица теплопроводности стройматериалов

Подвергать измерениям многие существующие и широко используемые стройматериалы не имеет смысла.

Все эти продукты, как правило, испытаны неоднократно, на основании чего составлена таблица теплопроводности строительных материалов, куда входят практически все нужные на стройке материалы.

Один из вариантов такой таблицы представлен ниже, где КТП — коэффициент теплопроводности:

Материал (стройматериал)Плотность, м3КТП сухая, Вт/мºC% влажн._1% влажн._2КТП при влажн._1, Вт/мºCКТП при влажн._2, Вт/мºC
Битум кровельный14000,27000,270,27
Битум кровельный10000,17000,170,17
Шифер кровельный18000,35230,470,52
Шифер кровельный16000,23230,350,41
Битум кровельный12000,22000,220,22
Лист асбоцементный18000,35230,470,52
Лист асбестоцементный16000,23230,350,41
Асфальтобетон21001,05001,051,05
Толь строительная6000,17000,170,17
Бетон (на гравийной подушке)16000,46460,460,55
Бетон (на шлаковой подушке)18000,46460,560,67
Бетон (на щебенке)24001,51231,741,86
Бетон (на песчаной подушке)10000,289130,350,41
Бетон (пористая структура)10000,2910150,410,47
Бетон (сплошная структура)25001,89231,922,04
Пемзобетон16000,52460,620,68
Битум строительный14000,27000,270,27
Битум строительный12000,22000,220,22
Минеральная вата облегченная500,048250,0520,06
Минеральная вата тяжелая1250,056250,0640,07
Минеральная вата750,052250,060,064
Лист вермикулитовый2000,065130,080,095
Лист вермикулитовый1500,060130,0740,098
Газо-пено-золо бетон8000,1715220,350,41
Газо-пено-золо бетон10000,2315220,440,50
Газо-пено-золо бетон12000,2915220,520,58
Газо-пено-бетон (пенно-силикат)3000,088120,110,13
Газо-пено-бетон (пенно-силикат)4000,118120,140,15
Газо-пено-бетон (пенно-силикат)6000,148120,220,26
Газо-пено-бетон (пенно-силикат)8000,2110150,330,37
Газо-пено-бетон (пенно-силикат)10000,2910150,410,47
Строительный гипс плита12000,35460,410,46
Гравий керамзитовый6002,14230,210,23
Гравий керамзитовый8000,18230,210,23
Гранит (базальт)28003,49003,493,49
Гравий керамзитовый4000,12230,130,14
Гравий керамзитовый3000,108230,120,13
Гравий керамзитовый2000,099230,110,12
Гравий шунгизитовый8000,16240,200,23
Гравий шунгизитовый6000,13240,160,20
Гравий шунгизитовый4000,11240,130,14
Дерево сосна поперечные волокна5000,0915200,140,18
Фанера клееная6000,1210130,150,18
Дерево сосна вдоль волокон5000,1815200,290,35
Дерево дуба поперек волокон7000,2310150,180,23
Металл дюралюминий260022100221221
Железобетон25001,69231,922,04
Туфобетон16000,527100,70,81
Известняк20000,93231,161,28
Раствор извести с песком17000,52240,700,87
Песок под строительные работы16000,035120,470,58
Туфобетон18000,647100,870,99
Облицовочный картон10000,185100,210,23
Многослойный строительный картон6500,136120,150,18
Вспененный каучук60-950,0345150,040,054
Керамзитобетон14000,475100,560,65
Керамзитобетон16000,585100,670,78
Керамзитобетон18000,865100,800,92
Кирпич (пустотный)14000,41120,520,58
Кирпич (керамический)16000,47120,580,64
Пакля строительная1500,057120,060,07
Кирпич (силикатный)15000,64240,70,81
Кирпич (сплошной)18000,88120,70,81
Кирпич (шлаковый)17000,521,530,640,76
Кирпич (глиняный)16000,47240,580,7
Кирпич (трепельный)12000,35240,470,52
Металл медь850040700407407
Сухая штукатурка (лист)10500,15460,340,36
Плиты минеральной ваты3500,091250,090,11
Плиты минеральной ваты3000,070250,0870,09
Плиты минеральной ваты2000,070250,0760,08
Плиты минеральной ваты1000,056250,060,07
Линолеум ПВХ18000,38000,380,38
Пенобетон10000,298120,380,43
Пенобетон8000,218120,330,37
Пенобетон6000,148120,220,26
Пенобетон4000,116120,140,15
Пенобетон на известняке10000,3112180,480,55
Пенобетон на цементе12000,3715220,600,66
Пенополистирол (ПСБ-С25)15 — 250,029 – 0,0332100,035 – 0,0520,040 – 0,059
Пенополистирол (ПСБ-С35)25 — 350,036 – 0,0412200,0340,039
Лист пенополиуретановый800,041250,050,05
Панель пенополиуретановая600,035250,410,41
Облегченное пеностекло2000,07120,080,09
Утяжеленное пеностекло4000,11120,120,14
Пергамин6000,17000,170,17
Перлит4000,111120,120,13
Плита перлитоцементная2000,041230,0520,06
Мрамор28002,91002,912,91
Туф20000,76350,931,05
Бетон на зольном гравии14000,47580,520,58
Плита ДВП (ДСП)2000,0610120,070,08
Плита ДВП (ДСП)4000,0810120,110,13
Плита ДВП (ДСП)6000,1110120,130,16
Плита ДВП (ДСП)8000,1310120,190,23
Плита ДВП (ДСП)10000,1510120,230,29
Полистиролбетон на портландцементе6000,14480,170,20
Вермикулитобетон8000,218130,230,26
Вермикулитобетон6000,148130,160,17
Вермикулитобетон4000,098130,110,13
Вермикулитобетон3000,088130,090,11
Рубероид6000,17000,170,17
Плита фибролит8000,1610150,240,30
Металл сталь785058005858
Стекло25000,76000,760,76
Стекловата500,048250,0520,06
Стекловолокно500,056250,060,064
Плита фибролит6000,1210150,180,23
Плита фибролит4000,0810150,130,16
Плита фибролит3000,0710150,090,14
Клееная фанера6000,1210130,150,18
Плита камышитовая3000,0710150,090,14
Раствор цементо-песчаный18000,58240,760,93
Металл чугун720050005050
Раствор цементно-шлаковый14000,41240,520,64
Раствор сложного песка17000,52240,700,87
Сухая штукатурка8000,15460,190,21
Плита камышитовая2000,0610150,070,09
Цементная штукатурка10500,15460,340,36
Плита торфяная3000,06415200,070,08
Плита торфяная2000,05215200,060,064

Рекомендуем также прочесть и другие наши статьи, где мы рассказываем о том как правильно выбирать утеплитель:

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик тематически направленный, где достаточно подробно разъясняется – что такое КТП и «с чем его едят». Ознакомившись с материалом, представленным в ролике, появляются высокие шансы стать профессиональным строителем.

Очевидный момент – потенциальному строителю обязательно необходимо знать о теплопроводности и ее зависимости от различных факторов. Эти знания помогут строить не просто качественно, но с высокой степенью надежности и долговечности объекта. Использование коэффициента по существу – это реальная экономия денег, допустим, на оплате за те же коммунальные услуги.

Если у вас появились вопросы или есть ценная информация  по теме статьи, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Коэффициент теплопроводности металлов (Таблица)

Теплопроводность многих металлов следует соотношению k = 2,5·10-8σT, где Т обозначает температуру в °К, а σ — электропроводность в единицах (ом·см)-1. Это соотно­шение, которое лучше всего оправдывается для хороших проводников электричества и при высоких температурах, можно применять и для определения коэффициентов тепло­проводности.

Соотношение kpcp=const, где р обозначает плотность, а ср — удельную теплоем­кость при постоянном давлении, было предложено Стормом для того, чтобы объяснить температурные изменения этих величин для некоторых металлов и сплавов.

Таблица коэффициент теплопроводности металлов

Элементы с металлической электропроводностью (числа, набранные курсивом, относятся к жидкой фазе)









































Металл

Коэффициент теплопроводности металлов при температура, °С

— 100

0

100

300

700

Алюминий

2,45

2,38

2,30

2,26

0,9

Бериллий

4,1

2,3

1,7

1,25

0,9

Ванадий

0,31

0,34

Висмут

0,11

0,08

0,07

0,11

0,15

Вольфрам

2,05

1,90

1,65

1,45

1,2

Гафний

 —

0,22

0,21

Железо

0,94

0,76

0,69

0,55

0,34

Золото

3,3

3,1

3,1

Индий

0,25

Иридий

1,51

1,48

1,43

Кадмий

0,96

0,92

0,90

0,95

0,44 (400°)

Калий

0,99

0,42

0,34

Кальций

0,98

Кобальт

0,69

Литий

0,71

0,73

Магний

1,6

1,5

1,5

1,45

 Медь

4,05

3,85

3,82

3,76

3,50

Молибден

1,4

1,43

 —

1,04 (1000°)

Натрий

1,35

1,35

0,85

0,76

0,60

Никель

0,97

0,91

0,83

0,64

0,66

Ниобий

0,49

0,49

0,51

0,56

Олово

0,74

0,64

0,60

0,33

Палладий

0,69

0,67

0,74

Платина

0,68

0,69

0,72

0,76

0,84

Рений

0,71

Родий

1,54

1,52

1,47

Ртуть

0,33

0,09

0. 1

0,115

Свинец

0,37

0,35

0,335

0,315

0,19

Серебро

4,22

4,18

4,17

3,62

Сурьма

0,23

0,18

0,17

0,17

0,21

Таллий

 

0,41

0,43

0,49

0,25 (400 0)

Тантал

0,54

0,54

Титан

0,16

0,15

Торий

0,41

0,39

0,40

0,45

Уран

0,24

0,26

0,31

0,40

Хром

0,86

0,85

0,80

0,63

Цинк

1,14

1,13

1,09

1,00

0,56

Цирконий

0,21

0,20

0,19

Таблица коэффициент теплопроводности полупроводники и изоляторы











Вещество

Коэффициент теплопроводности при температура, °С

— 100

0

100

500

700

Германий

1,05

0,63

Графит

0,5—4,0

0,5—3,0

0,4-1,7

0,4-0,9

Йод

0,004

Углерод

0,016

0,017

0,019

0,023

Селен

0,0024

Кремний

0,84

Сера

0,0029

0,0023

Теллур

0,015

Теплопроводность обычных металлов и сплавов

Теплопроводность обычных металлов, сплавов и материалов

Теплопередача Содержание
Свойства металлов — теплопроводность, плотность, удельная теплоемкость

термические несколько распространенных коммерческих металлов и сплавов.

Значения относятся к температуре окружающей среды (от 0 до 25°C).

Все значения следует рассматривать как типовые, поскольку эти свойства зависят от конкретного типа сплава, термической обработки и других факторов. Значения для конкретных выделений могут сильно различаться.

Теплопроводность обычных металлов

Имя

Теплопроводность
Вт/см K

Теплопроводность
Вт/м·К

Чугунный слиток

0,7

AISI-SAE 1020

0,52

Тип из нержавеющей стали 304

0,15

Серый чугун

0,47

Хастеллой С

0,12

Инконель

0,15

Чистый алюминий

237

Алюминиевый сплав 3003, катаный

1,9

Алюминиевый сплав 2014, отожженный

1,9

Алюминиевый сплав 360

9,8

Медь электролитическая (ЭТП)

3,9

Желтая латунь (высокая латунь)

22,3

Алюминиевая бронза

0,7

Бериллий

218

Бериллиевая медь 25

1. 20.8

Мельхиор 30%

0,3

Красная латунь, 85%

1,6

Латунь

109

Свинец сурьмяный (твердый свинец)

0,35

Припой 50-50

0,5

Магниевый сплав AZ31B

1,0

Свинец

35,3

Серебро

429

Монель

0,3

Золото

318

Никель (технический)

0,9

Мельхиор 55-45 (константан)

0,2

Титан (коммерческий)

1,8

Цинк (технический)

1. 1

Цирконий (технический)

0,2

Цемент

0,29

Эпоксидная смола (наполненная диоксидом кремния)

0,30

Резина

0,16

Эпост (незаполненный)

0,59

Термопаста

0,8 — 3

Термоэпоксидная смола

1 — 7

Стекло

1.1

Почва

1,5

Песчаник

2,4

Алмаз

900-2320

Асфальт

0,75

Бальза

0,048

Хромоникелевая сталь

16,4

Кориан

1,06

Стекловолокно

0,04

Гранит

1,65 — 3,9

Пенополистирол

0,032

Пенополиуретан

0,02

Иридий

147

Лиственные породы (дуб, клен. ..)

0,16

Теплопроводности металлов

K = BTU / H · FT · ° F
K T = K до — A (T — T O )

2027 53.

Диапазон температур
, °F
к до и Вещество Темп
диапазон, °F
к до и

Металлы

Олово 60 – 212 36 0,0135
Алюминий 70 – 700 130 0,03 Титан 70 – 570 9 0,001
Сурьма 70 – 212 10,6 0,006 Вольфрам 70 – 570 92 0,02
Бериллий 70 – 700 80 0,027 Уран 70 – 770 14 -0,007
Кадмий 60 – 212 53,7 0,01 Ванадий 70 20
Кобальт 70 28 Цинк 60 – 212 65 0,007
Медь 70 – 700 232 0,032 Цирконий 32 11
Германий 70 34 Сплавы:      
Золото 60 – 212 196 Адмиралтейский металл 68 – 460 58,1 -0,054
Железо чистое 70 – 700 41,5 0,025 Латунь -265 – 360 61,0 -0,066
Железо кованое 60 – 212 34,9 0,002 (70 % Cu, 30 % Zn) 360 – 810 84,6 0
Сталь (1% С) 60 – 212 26,2 0,002 Бронза, 7,5% Sn 130 – 460 34,4 -0,042
Свинец 32 – 500 20,3 0,006 7,7% Алюминий 68 – 392 39,1 -0,038
Магний 32 – 370 99 0,015 Константан -350 – 212 12,7 -0,0076
Меркурий 32 4,8 (60 % меди, 40 % никеля) 212 – 950 10,1 -0,019
Молибден 32 – 800 79 0,016 Дюрал 24С (93,6% Al,
4,4% Cu,
-321 – 550 63,8 -0,083
Никель 70 – 560 36 0,0175 1,5% Mg, 0,5% Mn) 550 – 800 130. -0,038
Палладий 70 39 Инконель X (73 % Ni, 15 % Cr, 7 % 27 – 1 070 7,62 -0,0068
Платина 70 – 800 41 0,0014 Fe, 2,5% Ti)      
Плутоний 70 5 Манганин (84% Cu, 12% Mn, 1 070 – 1 650 3,35 -0,0111
Родий 70 88 4% Ni) -256 – 212 11,5 -0,015
Серебро 70 – 600 242 0,058 Монель (67,1% Ni, 29,2%
Cu, 1,7% Fe, 1,0% Mn)
-415 – 1470 12,0 -0,008
Тантал 212 32
Таллий 32 29Нейзильбер (64% Cu,
17% Zn, 18% Ni)
68 – 390 18,1 -0,0156
Торий 70 – 570 17 -0,0045

Связанный:

  • Теплопроводность, теплопередача — Engineers Edge
  • Таблица теплопроводности изоляционного материала

  • Теплопроводность газов Таблица
  • Тепловые свойства металлов, проводимость, тепловое расширение, удельная теплоемкость

Ссылки:

  • Справочник по металлам ASM, второе издание, Американское общество металлов, Metals Park, OH, 1983.
  • Линч, К. Т., Практическое руководство CRC по материаловедению, CRC Press, Бока-Ратон, Флорида, 1989.
  • Шакелфорд, Дж. Ф., и Александр, В., CRC Materials Science and Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL, 19.91.

14.5 Проведение – физика колледжа 2e

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

  • Расчет теплопроводности.
  • Наблюдайте за теплопроводностью при столкновениях.
  • Исследование теплопроводности обычных веществ.

Рисунок
14.13

Изоляция используется для ограничения передачи тепла изнутри наружу (зимой) и снаружи внутрь (летом). (кредит: Джайлз Дуглас)

Ваши ноги мерзнут, когда вы идете босиком по ковру в гостиной в своем холодном доме, а затем ступаете на плиточный пол в кухне. Этот результат интригует, поскольку ковер и кафельный пол имеют одинаковую температуру. Разные ощущения объясняются разной скоростью теплопередачи: потеря тепла за один и тот же промежуток времени больше для кожи, соприкасающейся с плиткой, чем с ковром, поэтому перепад температуры на плитке больше.

Некоторые материалы проводят тепловую энергию быстрее, чем другие. В общем, хорошие проводники электричества (такие металлы, как медь, алюминий, золото и серебро) также являются хорошими проводниками тепла, тогда как изоляторы электричества (дерево, пластик и резина) плохо проводят тепло. На рис. 14.14 показаны молекулы в двух телах при разных температурах. (Средняя) кинетическая энергия молекулы в горячем теле выше, чем в более холодном. При столкновении двух молекул происходит передача энергии от молекулы с большей кинетической энергией к молекуле с меньшей кинетической энергией. Совокупный эффект от всех столкновений приводит к чистому потоку тепла от горячего тела к более холодному. Таким образом, тепловой поток зависит от разности температур ΔΤ=Τгоряч-Tхолод ΔΤ=Τгоряч-Tхолод. Поэтому от кипятка вы получите более сильный ожог, чем от горячей водопроводной воды. И наоборот, если температуры одинаковы, чистая скорость теплопередачи падает до нуля и достигается равновесие. В связи с тем, что число соударений увеличивается с увеличением площади, теплопроводность зависит от площади поперечного сечения. Если вы коснетесь холодной стены ладонью, ваша рука остынет быстрее, чем если вы просто коснетесь ее кончиком пальца.

Рисунок
14.14

Молекулы в двух телах при разных температурах имеют разные средние кинетические энергии. Столкновения, происходящие на поверхности контакта, имеют тенденцию передавать энергию из высокотемпературных областей в низкотемпературные области. На этом рисунке молекула в области более низких температур (правая сторона) имеет низкую энергию до столкновения, но ее энергия увеличивается после столкновения с контактной поверхностью. Напротив, молекула в области более высоких температур (левая сторона) имеет высокую энергию перед столкновением, но ее энергия уменьшается после столкновения с контактной поверхностью.

Третьим фактором механизма теплопроводности является толщина материала, через который передается тепло. На рисунке ниже показана плита материала с разными температурами с обеих сторон. Предположим, что T2T2 больше, чем T1T1, так что тепло передается слева направо. Перенос тепла с левой стороны на правую осуществляется за счет серии столкновений молекул. Чем толще материал, тем больше времени требуется для передачи того же количества тепла. Эта модель объясняет, почему толстая одежда теплее зимой, чем тонкая, и почему арктические млекопитающие защищаются толстым жиром.

Рисунок
14.15

Теплопроводность происходит через любой материал, представленный здесь прямоугольной полосой, будь то оконное стекло или жир моржа. Температура материала T2T2 слева и T1T1 справа, где T2T2 больше, чем T1T1. Скорость теплопереноса теплопроводностью прямо пропорциональна площади поверхности AA, разнице температур T2-T1T2-T1 и проводимости вещества kk. Скорость теплопередачи обратно пропорциональна толщине dd.

Наконец, скорость теплопередачи зависит от свойств материала, описываемых коэффициентом теплопроводности. Все четыре фактора включены в простое уравнение, которое было выведено и подтверждено экспериментами. Скорость кондуктивной теплопередачи через пластину материала, такую ​​как на рис. 14.15, определяется как

Qt=kA(T2-T1)d, Qt=kA(T2-T1)d,

14,26

где Q/tQ/t — скорость теплопередачи в ваттах или килокалориях в секунду, kk — теплопроводность материала, AA и dd — его площадь поверхности и толщина, как показано на рис. 14.15, и (T2−T1) (T2−T1) — разность температур поперек плиты. В таблице 14.3 приведены репрезентативные значения теплопроводности.

Пример
14,5

Расчет теплопередачи за счет теплопроводности: скорость теплопроводности через коробку для льда

Коробка для льда из пенополистирола имеет общую площадь 0,950 м20,950 м2 и среднюю толщину стенок 2,50 см. В коробке находится лед, вода и напитки в банках при температуре 0ºC0ºC. Внутренняя часть коробки остается холодной за счет таяния льда. Сколько льда растает за сутки, если ящик со льдом хранить в багажнике автомобиля при температуре 35,0ºC35,0ºC?

Стратегия

Этот вопрос касается как тепла для фазового перехода (таяние льда), так и переноса тепла путем теплопроводности. Чтобы найти количество растаявшего льда, мы должны найти чистое переданное тепло. Это значение можно получить, рассчитав скорость теплопередачи теплопроводностью и умножив на время.

Решение
  1. Определите известное.

    A=0,950 м2;d=2,50 см=0,0250 м;T1=0°C;T2=35,0°C,t=1 день=24 часа=86 400 с.A=0,950 м2;d=2,50 см=0,0250 м;T1=0°C;T2 =35,0ºC,t=1 день=24 часа=86 400 с.

    14,27

  2. Определите неизвестные. Нам нужно найти массу льда, мм. Нам также нужно будет найти чистую теплоту, переданную для таяния льда, QQ.
  3. Определите, какие уравнения использовать. Скорость теплопередачи за счет проводимости определяется выражением

    Qt=kA(T2−T1)d. Qt=kA(T2−T1)d.

    14,28

  4. Тепло используется для таяния льда: Q=mLf.Q=mLf.
  5. Вставьте известные значения:

    Qt=0,010 Дж/с⋅м⋅ºC0,950 м235,0ºC−0ºC0,0250 m=13,3 Дж/с. Qt=0,010 Дж/с⋅м⋅ºC0,950 м235,0ºC−0ºC0,0250 m=13,3 Дж /с.

    14,29

  6. Умножьте скорость теплопередачи на время (1 день = 86 400 с1 день = 86 400 с):

    Q=Q/tt=13,3 Дж/с86 400 с=1,15×106 Дж. Q=Q/tt=13,3 Дж/с86 400 с=1,15×106 Дж.

    14.30

  7. Установите это значение равным теплу, переданному для таяния льда: Q=mLfQ=mLf. Решите для массы мм:

    м=QLf=1,15×106 Дж334×103 Дж/кг=3,44 кг.м=QLf=1,15×106 Дж334×103 Дж/кг=3,44 кг.

    14.31

Обсуждение

Результат 3,44 кг или около 7,6 фунтов кажется правильным, исходя из опыта. Вы можете рассчитывать на то, что будете использовать около 4 кг (7–10 фунтов) мешка со льдом в день. Если вы добавляете какие-либо теплые блюда или напитки, требуется немного дополнительного льда.

Проверка электропроводности в таблице 14.3 показывает, что пенополистирол является очень плохим проводником и, следовательно, хорошим изолятором. Другие хорошие изоляторы включают стекловолокно, шерсть и гусиный пух. Как и пенополистирол, все они включают в себя множество небольших воздушных карманов, использующих плохую теплопроводность воздуха.

Вещество Теплопроводность
k (Дж/с⋅м⋅ºC) k (Дж/с⋅м⋅ºC)
Серебро 420
Медь 390
Золото 318
Алюминий 220
Стальной чугун 80
Сталь (нержавеющая) 14
Лед 2,2
Стекло (среднее) 0,84
Бетонный кирпич 0,84
Вода 0,6
Жировая ткань (без крови) 0,2
Асбест 0,16
Гипсокартон 0,16
Дерево 0,08–0,16
Снег (сухой) 0,10
Пробка 0,042
Стекловата 0,042
Шерсть 0,04
Пуховые перья 0,025
Воздух 0,023
Пенополистирол 0,010

Стол
14. 3

Теплопроводность обычных веществ 7

Для создания хороших изоляторов часто используют комбинацию материала и толщины: чем меньше проводимость kk и больше толщина dd, тем лучше. Отношение d/kd/k, таким образом, будет большим для хорошего изолятора. Отношение d/kd/k называется коэффициентом RR. Скорость кондуктивной теплопередачи обратно пропорциональна RR. Чем больше значение RR, тем лучше изоляция. Коэффициенты RR чаще всего указываются для бытовой изоляции, холодильников и т.п., к сожалению, они по-прежнему выражены в неметрических единицах фут 2 ·°F·ч/БТЕ, хотя единица измерения обычно не указывается (1 британская тепловая единица [БТЕ] – это количество энергии, необходимое для изменения температуры 1,0 фунта воды на 1,0 °F). Несколько репрезентативных значений представляют собой коэффициент RR, равный 11, для войлоков из стекловолокна толщиной 3,5 дюйма (кусков) изоляции, и коэффициент RR, равный 19, для войлоков из стекловолокна толщиной 6,5 дюймов. Стены обычно утепляются 3,5-дюймовыми плитами, а потолки обычно изолируются 6,5-дюймовыми плитами. В холодном климате для потолков и стен можно использовать более толстые войлочные панели.

Рисунок
14.16

Стекловолокно используется для изоляции стен и потолков, чтобы предотвратить передачу тепла между внутренней частью здания и внешней средой.

Обратите внимание, что в таблице 14.3 лучшие теплопроводники — серебро, медь, золото и алюминий — также являются лучшими проводниками электричества, опять же в зависимости от плотности свободных электронов в них. Кухонная утварь обычно изготавливается из хороших проводников.

Пример
14,6

Расчет разницы температур, поддерживаемой теплопередачей: теплопроводность через алюминиевый поддон

Вода кипит в алюминиевой кастрюле, поставленной на электрический элемент на плите. Сотейник имеет дно толщиной 0,800 см и диаметром 14,0 см. Кипящая вода испаряется со скоростью 1,00 г/с. Какова разница температур поперек (сквозь) дна кастрюли?

Стратегия

Теплопроводность через алюминий является здесь основным методом теплопередачи, поэтому мы используем уравнение для скорости теплопередачи и находим разность температур .

T2-T1=QtdkA.T2-T1=QtdkA.

14,32

Решение
  1. Найдите известные числа и переведите их в единицы СИ.

    Толщина поддона, d=0,800 см=8,0×10-3 м, d=0,800 см=8,0×10-3 м, площадь поддона, A=π(0,14/2)2 м2=1,54× 10−2 м2A=π(0,14/2)2 м2=1,54×10−2 м2, а теплопроводность k=220 Дж/с⋅м⋅°C.k=220 Дж/с⋅м⋅°C.

  2. Рассчитайте необходимую теплоту парообразования 1 г воды:

    Q=mLv=1,00×10-3 кг2256×103 Дж/кг=2256 Дж. Q=mLv=1,00×10-3 кг2256×103 Дж/кг=2256 Дж.

    14.33

  3. Рассчитайте скорость теплопередачи, учитывая, что 1 г воды тает за одну секунду:

    Q/t=2256 Дж/с или 2,26 кВт. Q/t=2256 Дж/с или 2,26 кВт.

    14,34

  4. Подставьте известные значения в уравнение и найдите разницу температур:

    T2-T1=QtdkA=2256 Дж/с8,00 × 10-3м220 Дж/с⋅м⋅ºC1,54×10-2 м2=5,33ºC.T2-T1=QtdkA=2256 Дж/с8,00 × 10- 3м220 Дж/с⋅м⋅ºC1,54×10−2 м2=5,33ºC.

    14,35

Обсуждение

Значение теплопередачи Q/t = 2,26 кВт или 2256 Дж/с Q/t = 2,26 кВт или 2256 Дж/с типично для электроплиты. Это значение дает удивительно малую разницу температур между плитой и кастрюлей. Учтите, что горелка плиты раскалена докрасна, а температура внутри кастрюли почти 100ºC100ºC из-за ее контакта с кипящей водой. Этот контакт эффективно охлаждает дно кастрюли, несмотря на его близость к очень горячей горелке плиты. Алюминий является настолько хорошим проводником, что только эта небольшая разница температур обеспечивает передачу тепла в поддоне мощностью 2,26 кВт.

Проводимость вызвана беспорядочным движением атомов и молекул.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*