总热容:同样热导度,升温可能快,也可能慢。比如铜的热导度大,大铜块热容大,局部加热铜的大部件温度升高就慢。 同样是铜,如果用作电烙铁头,烙铁头小,热容量也小,就很快加热了。

热导度造价信息

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材料直接传导热量的能力称为热导度,或称热导率(Thermal Conductivity)。

热导率定义为单位截面、长度的材料在单位温差下和单位时间内直接传导的热量。

热导率的单位为瓦每米开尔文(W/(m·K))。

保温系数是指能反映一种媒介传到热系数的倒数,既导热系数的倒数。

导热系数为在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度(W/(m·K),此处的K可用℃代替。

比热容:热导度大升温反而慢的例子。 水和油比,水的热导度比油大,但比热容也比油大,所以烧热一水壶水,比烧热同样体积的一水壶油就要花更长的时间。或者说水壶的温度没有油壶里的温度升的快。

热导度总热容常见问题

k = (Q/t) *L/(A*T)

k:热导度、Q:热量、 t:时间、L:长度、A:面积、T:温度差在SI单位。

热导度的单位是 W/(m*K),在英制单位是Btu‧ft/(h‧ft)。2100433B

热导度总热容文献

不同温度下水比热容 不同温度下水比热容

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水比热容 温度℃ 温度( K) 水比热容( KJ/Kg.K) 1 274 4.2248 2 275 4.2223 3 276 4.2199 4 277 4.2175 5 278 4.2153 6 279 4.2131 7 280 4.2109 8 281 4.2089 9 282 4.2069 10 283 4.205 11 284 4.2032 12 285 4.2015 13 286 4.1998 14 287 4.1982 15 288 4.1966 16 289 4.1951 17 290 4.1937 18 291 4.1924 19 292 4.1911 20 293 4.1899 21 294 4.1887 22 295 4.1876 23 296 4.1865 24 297 4.1855 25 298 4.1846 26 2

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制冷剂比定压热容的推算理论研究 制冷剂比定压热容的推算理论研究

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制冷剂比定压热容的推算理论研究——了探索比定压热容具有良好精度的统一的理论预测模型,把比定压热容看成导出热力性质,采用余函数法,分别基于通用性好、精确度高的Peng-Robinson状态方程(P.R)和改进型的M—H方程(M.H81)推导了比定压热容的计算公式并编写...

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导热油能够使温度均匀,准确地控制温度。而且导热油传热效果好,能在蒸汽温度低时就能产生高温。除此之外,导热油节能环保,传送方便,操作简单。因此,导热油越来越多地被利用与各种场合,受到了人们的欢迎。 导热油上线温度根据你的工艺温度要求设定啊,以及你管道的保温性能啊。比如你的工艺温度要求200度。那你的锅炉这边上下限就可以设定在210和230.这样在下限的时候也能满足你生产。高温温度也不是很高。你的生产也不容易受什么影响,你的能源消耗也比较少。合成导热油在实际使用中,工艺要求的主流体温度低于所选产品的最高使用温度,从设计角度要保证加热器内管道壁温度低于最高油膜温度,同时,还要配备合适的循环泵,以使导热油以一定的速度流过加热器,避免因流速过低造成局部过热而导致导热油的裂解和积炭。

转载于:www.gndoil.com

早在19世纪中叶,著名物理学家、电磁波理论的创始人J.C.麦克斯韦(Maxwell)。在其名著《电磁波理论》(1873)中就指出:对含有孔隙的材料,设孔隙是以等径小球的形状均匀分散在材料中,材料的传导率(电导或热导),从理论上可由下式计算:

(17)

式中P为孔隙率,λ0为无孔(P=0)时的热导率。此式具有历史意义。对于石墨,孔隙并非呈球状,更非等径,此式当然不适用。但它表明孔隙率越大(即密度越小),热导率越小。这一定性结论却正确无误。一种挤压成型的、经过不同浸渍处理的核石墨,在常温下,其热导率λ∥随孔隙率的变化符合如下关系:

λ∥=λ0exp(–bP) (18)

式中λ0=1280W/(m·K),为无孔隙时的极限热导率,常数b=7.00。

同一类型的石墨,热导率随其密度的增大而上升,图11表示HDFG同性石墨的λ与密度的关系。

热处理温度 多晶石墨大多是由焙烧毛坯经高温热处理制成,热处理温度越高,微晶的发育越完善,La增大,热导率也随之增大。用煅后石油针状焦及中温煤沥青,经挤压成型做成的焙烧小棒,经不同热处理(HTT)后,其La的数值见表4。其轴向热导率λ∥随温度变化的情况见图12。热导率的倒数1/λ称为热阻。在不同热处理温度下,这种石墨的轴向热阻1/λ//与其l/La的关系见图13。也是用石油焦和中温煤沥青做成的另一种挤压石墨,图14显示出其λ∥依赖于La的情况。对于一种模压石墨,其λ⊥与HTT之间的关系见图15。

热扩散系数α 又称为导温系数,α=λ/ρcp。(见式(3))。它表征材料在加热或冷却过程中,各部分温度趋向于一致的能力;是在不稳定传热过程中,说明温度变化速度的一个特性参数。材料的导温系数越高,材料内部温度的传播速度越大,材料内的温差就越小。一种高密度,ρ=1.81g/cm、各向同性细颗粒石墨EK–98,其α随温度的变化情况见图16上。

热散逸系数ε 表征石墨材料热性能的一个综合参数,与热导率密切相关,其定义为:

ε=(λcpρ)(19)

在法定单位制中,ε的单位是WS·m·K,它表征材料表面散热或吸热能力的大小。EK–98石墨的热散逸系数随温度变化情况示于图17。

热导异向度 石墨材料的各向异性在热导上表现为沿平行对称轴方向的热导率λ∥与沿垂直方向的热导率λ⊥的差异上。一般,对挤压石墨λ∥>λ⊥,把λ∥/λ⊥这一比值称为热导异向度;对模压石墨,λ⊥>λ∥,则把比值λ⊥/λ∥称为热导异向度;即异向度最小为1(同向性)。设沿石墨对称轴oz的取向参数为Roz,平行与垂直方向的校正参数为γ∥和γ⊥(见石墨的各向异性)则有:

由于微晶的λc/λa<<1,上两式可约化为

对很多石墨γ∥≈γ⊥,由(21)得到:

这就是著名的由热导率数据推算取向参数的表达式。例如,对核石墨PGA,由常规的X光衍射法测得的R为0.78,由热导率数据得到的则为0.77,两者符合甚好。

“过热度(superheat)”这个术语,用于热力膨胀阀是指低压侧和感温包内蒸气之间的温度差。通常将系统调节在10°F(5.6℃)过热度下工作。

增加过热度会导致蒸发器“挨饿(starve)”。蒸发器“挨饿”意味着只有部分蒸发器充有制冷剂液滴。在该设定值下称蒸发器“缺少制冷剂”。

吸气管中过热度的大小由所使用的制冷剂控制器类型及其调整值所控制。

对蒸发器来说,最佳过热度设定值是,当系统运行时热力膨胀阀中感温包的温度变化最小。这一设定值称为MSS点或MSS设定值。其含义为最小稳定信号(minimum stable signal,MSS)。该设定值反映了蒸发器性能和热力膨胀阀性能。2100433B

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