Для связи в whatsapp +905441085890

Результаты измерений теплопроводности жидкостей.

Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Результаты измерений теплопроводности жидкостей.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Результаты измерений теплопроводности жидкостей.

Результаты измерений теплопроводности жидкостей. Теплопроводность обусловлена движением энергии в результате движения молекул, и в отличие от явления конвекции, энергия перемещается от одного слоя к другому, не изменяя порядка расположения слоев молекул. Согласно теории ламинарного пограничного слоя, основное сопротивление теплопередаче от жидкости к стенке (или в обратном направлении) оказывает неподвижный слой жидкости вблизи стенки. Через этот слой тепло передается не через конвекцию, а через теплопроводность. Теплопроводность жидкости намного выше, чем теплопроводность газа. Внутри таблицы. Х -!Показано значение коэффициента теплопроводности X ряда органических жидкостей при различных температурах. Таблица Х-1 Теплопроводность жидкости| 1, 2, 3] Продолжение табл. Х-1. Значение A * 10e cal, ’(см-сек-град) при различных температурах, * С / ; с Рисунок X-1.Температурная зависимость теплопроводности жидкостей[1]: / Глицерин; 2 —метанол; 3-этанол; 4-ацетон; 5-анилин; 6-безалкогольное; 7-оливковое масло; а-гексиловый спирт; 9-сероуглерод; / 0-толуол. 7 / этиловый эфир; / 2-пентан. / 3 этилбромид; / 4-четыреххлористый углерод. / 5-этил иодид.

Температурная зависимость теплопроводности некоторых жидкостей показана на рисунке. Х-1 указывает на незначительное изменение теплопроводности жидкости по мере повышения температуры(наклон кривой невелик) Людмила Фирмаль
  • .Поэтому изменение температуры существенно влияет на теплопроводность жидкости больше, чем на ее вязкость. Обычно при повышении температуры до 10°С теплопроводность жидкости снижается на 0,5-2% (в среднем на 1%). Значение X также зависит от области, в которой изменяется температура. В узком диапазоне изменения температуры от Г0 до Г зависимость можно считать простой. Л = п0(1 + АдГ) (х-1) Где X теплопроводность Г,<sup class=»reg»>®</sup><sup class=»reg»>®</sup>. И-коэффициент изменения х в зависимости от температуры (обычно 0,0005-0,00). ДГ = Т-т0 Например, коэффициент а для воды равен −0.0005 для касторового масла и −0.0005 для парафинового масла[5]. Палмер [6] отмечал, что сопутствующие жидкости (например, вода, спирт, анилин и др.) за счет образования водородных связей характеризуется высокими значениями теплопроводности. Согласно Абас-Заде [7], теплопроводность жидкостей обычно уменьшается с повышением температуры до критической точки, после чего теплопроводность начинает увеличиваться с повышением температуры.
  • Абас-Заде предложил следующую формулу для насыщенных органических жидкостей: X-число= arya(X-2) Где Х° теплопроводность жидкости при атмосферном давлении, при той же температуре, что и Х°. P-плотность жидкости. а и Р-постоянные величины, характерные для конкретного вещества. Когда система жидкость-пар нагревается вблизи критической точки, наблюдается, что теплопроводность пара увеличивается с теплопроводностью жидкости. Это можно проследить по таблице. Углекислый газ х-2 (критическая температура * cr = = 31,1°C). Величина теплопроводности х воды и некоторых других веществ (например, модификация серы) увеличивается с повышением температуры и не уменьшается. Это объясняет образование водородных связей и Ассоциацию молекул в случае воды. Теплопроводность воды достигает максимума при температуре 120°С(рисунок х-2.См. также таблицу X-5). Таблица Х-2 Теплопроводность диоксида углерода на линии насыщения| 8 | Внутри таблицы. На х-3 показаны значения теплопроводности различных жидкостей, а также ориентировочные данные некоторых технических смесей (бензин, масло).
Обычно теплопроводность жидкости измеряют в диапазоне температур, не превышающем нормальную температуру кипения. Людмила Фирмаль
  • Шеффи и Джонсон [11]измерили теплопроводность некоторых жидкостей между температурой кипения жидкости Tkap и критической температурой Г,; p, и систематизировали результаты. На рисунке х-3 показана зависимость теплопроводности метанола, этанола и бензола от понижающей температуры. тт. пл. Т р т ПЛ ми= Здесь Tal это точка плавления. Кривые исследуемых жидкостей схожи по форме. В нормально обследованной области (0> 0, 5) зависимость в основном простая; при 6 > 0.7 наблюдается выраженная кривизна (Уменьшения Х).Теплопроводность жидкой ЛПЛ в точке плавления примерно в 3 раза превышает теплопроводность в критической точке. cr. (Х-3) значение L зависит от давления. Показывает теплопроводность при давлении от A0 до 0 и давлении от p до 0 Диэтиленгликоль рафинированный керосин Сернокислотное шпиндельное масло Парафиновое масло Трихлорэтилен хлористый Масляный эфир. Ацетат метилового эфира Propyl ацетат Эстера Теплопроводность некоторых жидкостей[9, 10] XPU Bridgman [12, 13] получил отношение (ChrDo)> 1, то есть увеличение теплопроводности жидкостей под высоким давлением(таблица X-4). Влияние давления на теплопроводность больше, когда степень сжатия жидкости больше, то есть чем выше temperature. As ориентир, в среднем.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Выбор метода расчета теплопроводности газовой смеси.
  2. Примеры расчета теплопроводности газовой смеси.
  3. Основы теории теплопроводности жидкостей.
  4. Эмпирические зависимости.