有谁可以告诉我对流原理及应用?非常感谢

作者&投稿:隆吕 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
谁能告诉我对流传热和对流扩散有什么不同~

对流传热是两种流体逆向接触热量的传递过程,一般不会伴随有质量的传递;而对流扩散是涡流扩散和分子扩散的这两种过程的总称,包括热量,质量等的传递。

可以一直用,

定义
convection
液相或气相中各部分的相对运动。因浓差或温差引起密度变化而产生的对流称自然对流;由于外力推动(如搅拌)而产生的对流称强制对流。对于电解液来说,溶质将随液相的对流而移动,是电化学中物质传递过程的一种类型。

流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。因流体的热导率很小,通过热传导传递的热量很少,对流是流体的主要传热方式。对流可分为自然对流和强迫对流。流体内的温度梯度会引起密度梯度,若低密度流体在下 ,高密度流体在上, 则将在重力作用下自然对流。冬天室内取暖就是借助于室内空气的自然对流来传热的,大气及海洋中也 存在自然对流 。 靠外来作用使流体循环流动,从而传热的是强迫对流。

大气对流
atmospheric convection
大气中的一团空气在热力或动力作用下的垂直上升运动。通过大气对流一方面可以产生大气低层与高层之间的热量、动量和水汽的交换,另一方面对流引起的水汽凝结可能产生降水。热力作用下的大气对流主要是指在层结不稳定的大气中,一团空气的密度小于环境空气的密度,因而它所受的浮力大于重力,则在净的阿基米德浮力作用下形成的上升运动。在夏季经常见到的小范围的、短时的、突发性的和由积雨云形成的降水,常是热力作用下的大气对流所致。动力作用下大气对流主要是指在气流水平辐合或存在地形的条件下所形成的上升运动。在大气中大范围的降水常是锋面及相伴的气流水平辐合抬升作用形成的,而在山脉附近的固定区域产生的降水常是地形强迫抬升所致。一些特殊的地形(如喇叭口状的地形)所形成的大气对流既有地形抬升的作用,也有地形使气流水平辐合的作用。
一方面热力和动力作用可以形成大气对流,另一方面大气对流又可以影响大气的热力和动力结构,这就是大气对流的反馈作用。在大气所处的热带地区,这种反馈作用尤为重要,大气对流形成的水汽凝结加热常是该地区大范围大气运动的重要能源。

对流层
troposphere
位于大气的最低层,集中了约75%的大气质量和90%以上的水气质量。其下界与地面相接,上界高度随地理纬度和季节而变化。在低纬度地区平均高度为17~18千米,在中纬度地区平均为10~12千米,极地平均为8~9千米;夏季高于冬季。
对流层中,气温随高度升高而降低,平均每上升100米,气温约降低0.65℃。由于受地表影响较大,气象要素(气温、湿度等)的水平分布不均匀。空气有规则的垂直运动和无规则的乱流混合都相当强烈。上下层水气、尘埃、热量发生交换混合。由于90%以上的水气集中在对流层中,所以云、雾、雨、雪等众多天气现象都发生在对流层。
对流层中从地面到 1~2 千米的一层受地面起伏、干湿、冷暖的影响很大,称为摩擦层(或大气边界层)。摩擦层以上受地面状况影响较小,称为自由大气。对流层与其上的平流层之间存在一过渡层,称为对流层顶,厚度约几百米到2千米 。 对流层顶附近气温随高度升高变 化的幅度发生突变,或随高度增加温度降低幅度变小,或随高度增加温度保持不变,或随高度增加温度略有增高。对垂直运动有很强的阻挡作用。

地幔对流说
mantle convection hypothesis
一种说明地球内部物质运动和解释地壳或岩石圈运动机制的假说。它认为在地幔中存在物质的对流环流。在地幔的加热中心,物质变轻,缓慢上升形成上升流,到软流圈顶转为反向的平流,平流一定距离后与另一相向平流相遇而成为下降流,继而又在深处相背平流到上升流的底部,补充上升流,从而形成一个环形对流体。对流体的上部平流驮着的岩石圈板块作大规模的缓慢的水平运动。在上升流处形成洋中脊,下降流处造成板块间的俯冲和大陆碰撞。
1928 年英国地质学家 A.霍姆斯认为上升流处地壳裂开,形成新的大洋底,对流的下降流处地壳挤压形成山脉。1939年D.T.格里格斯提出,由于岩石热传导不良,放射热的聚集导致对流。60年代后期板块构造学建立以后,地幔对流运动被普遍认为是板块运动的驱动力。
地球岩石圈下的软流圈有10%的融熔体。岩石圈以下的固体地幔因高温高压而表现为像粘滞液体一样的韧性,并能产生流动。地幔中因放射性同位素蜕变产生热而加温,密度变小,于是轻物质向上、重物质向下运动,以便达到最低位能的稳定状态,这就是地幔对流,速度非常慢,其上升流可持续几千万年到几亿年。
地震波速的各向异性的发现,以及由此提出的地幔对流引起晶体定向排列的假说,有力地支持了地幔对流说。J.摩根在20世纪70年代提出了一种单轴羽状地幔对流模式。对流体以每年几厘米的速度从地幔底部升起,形成以上升流为轴心,下降流在外的圆筒状对流体。上升流所对着的地壳区域就是热点。

热对流
热对流是指热量通过流动介质,由空间的一处传播到另一处的现象。火场中通风孔洞面积愈大,热对流的速度愈快;通风孔洞所处位置愈高,热对流速度愈快。热对流是热传播的重要方式,是影响初期火灾发展的最主要因素。影响热传导的主要因素是:温差、导热系数和导热物体的厚度和截面积。导热系数愈大、厚度愈小、传导的热量愈多。
(1)定义或解释物质(系统)内的热量转移的过程叫做热传递。
(2)说明热传递是通过热传导、对流和热辐射三种方式来实现。在实际的传热过程中,这三种方式往往是伴随着进行的。
①热传导:热量从系统的一部分传到另一部分或由一个系统传到另一系统的现象叫做热传导。热传导是固体中热传递的主要方式。在气体或液体中,热传导过程往往和对流同时发生。各种物质的热传导性能不同,一般金属都是热的良导体,玻璃、木材、棉毛制品、羽毛、毛皮以及液体和气体都是热的不良导体,石棉的热传导性能极差,常作为绝热材料。
②对流:液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均匀的过程。对流是液体和气体中热传递的特有方式,气体的对流现象比液体明显。对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的。强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而形成的。 加大液体或气体的流动速度,能加快对流传热。
③热辐射:物体因自身的温度而具有向外发射能量的本领,这种热传递的方式叫做热辐射。热辐射虽然也是热传递的一种方式,但它和热传导、对流不同。它能不依靠媒质把热量直接从一个系统传给另一系统。热辐射以电磁辐射的形式发出能量,温度越高,辐射越强。辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。热辐射是远距离传热的主要方式,如太阳的热量就是以热辐射的形式,经过宇宙空间再传给地球的。

对流换热原理
对流换热概述(包括对流换热过程、对流换热过程的分类、换热系数和换热微分方程式),层流流动换热的微分方程组(包括连续性方程式、动量方程式、能量方程式、层流流动换热的微分方程组),对流换热过程的相似理论(无量纲形式的对流换热微分方程组、无量纲方程组的解及换热准则关系式的形式、特征尺寸,特征流速和定性温度),边界层理论(包括边界层的概念、边界层微分方程组、边界层积分方程组)


谁可以告诉我七世怨侣是哪七世啊?分别有什么样的故事啊?
传说故事是这样的,话说,某年的七月七日,也就是我们常说的乞巧节,玉皇大帝大宴众仙,百神会聚,盛况空前。玉皇大帝一高兴就让金童玉女给众神一一敬酒,当金童玉女二人来到南极仙翁面前时,不小心,失手将琉璃杯摔到阶前打得粉碎,玉女见金童失神破落那般吓坏的样子,为了安慰他,就向他微微一笑。...

谁能告诉我第一次应该怎么做。
“洞房花烛夜,金榜提名时”,的确是人生最快意之时。然而,新婚之夜,性交失败却令新郎新娘十分尴尬、难堪。其实初夜性交失败是相当普遍的现象,有人估计约有三分之一的夫妻新婚初夜不能成功地体会性的快乐和喜悦,其间,既有男方早泄的尴尬局面,也有女方的紧张、羞怯而未予配合的缘故。了解个中缘由,...

谁能告诉我情人可以做一辈子吗?找个比自己小的男人做情人会是什么结果...
海枯石烂、地老天荒,都不能改变我对你的爱!明知道海不会枯、石不会烂、地不会老、天不会荒;就算会,也活不到那时候。许下诺言的时候千万注意,不要许下可以实现的诺言,最好是承诺做不到的事,反正做不到的,随便说说也不要紧,请记住:“不可能实现的诺言最动人”在爱情里,说的是一套,...

最近有什么好歌吗?有谁知道呀!可以告诉我吗!谢谢~!
我的 最近有什么好歌吗?有谁知道呀!可以告诉我吗!谢谢~!  我来答 10个回答 #热议# 网文质量是不是下降了? 不吃人的狼 2006-09-28 · TA获得超过9380个赞 知道小有建树答主 回答量:1000 采纳率:0% 帮助的人:576万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 精选流行歌曲500首1. 千里...

忘记以前,难道真的可以重新开始吗???谁能告诉我~~~
可以重新开始,但是你不可能做到彻底的忘记以前。过往的一切只会在你的脑海里越来越模糊,当你偶尔遇到熟悉的场景的时候,你还是会想起的,只是如果记忆淡化了,那原来即使是悲伤的痛苦的回忆也都不再痛苦了!既然你选择了要重新开始,那就需要时间去冲淡你之前的记忆,慢慢会好的!!!

谁能够告诉我国土资源和房屋管理局还有就是国土资源局有什么区别_百度...
国土资源管理局是中华人民共和国国土资源部下设在省、市的分管部门,负责土地资源 、矿产资源、海洋资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用。2、职责不同 在体制改革中,2000年。有土地管理局和地质矿产局合并而成新的机构。叫国土资源局。原有各地市计划委员会制定国土规划和与土地利用总体规划有关...

谁能告诉我,汉代时期,我国应该已经进入中央集权统治了,为什么三国还有...
东汉时中央靠士族、外戚、宦官三个支柱支撑,也就是权柄都在他们手上。而且自从东汉开始,这三者的斗争就十分激烈,尤其是后二者,最终外戚和宦官两败俱伤,外戚何进被诛、宦官十常侍被杀。而这时又恰巧被何进召入京的董卓进京且压过士族(如袁绍)成为最大势力,倘若董卓不来或是他有治乱的才能,那没...

谁能告诉我太阳系各个星球的资料?
太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即从内向外分为光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000开。它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据...

我搬家 宽带可以转移吗?是在一个市的.谁能告诉我.谢谢~~!
一、办理宽带移机业务,需要所迁移的新地址有宽带资源才能办理,您可带上身份证原件及复印件前往归属地营业厅办理。二、移机需收取移机费用,具体资费请咨询当地营业厅。各地政策不同,具体以归属地为准。

可以告诉我这张图片上的是谁吗?
缘之空 女主角 春日野穹 春日野 穹(かすがの そら) CV:田口宏子(白波遥)身高:152cm 穹相关原画(43张)血型:O型 生日:2月5日 主人公春日野 悠的孪生妹妹。沉默寡言,弱不禁风,深居简出。逃避困难的人,麻烦的事情完全推给了哥哥悠。那犹如人偶一般的脸色,十分引人注目。或许是...

南城县15392348753: 对流层原理是什么 -
钟颜通滞: 大气对流运动引起的降水现象,习惯上也称为对流雨.近地面层空气受热或高层空气强烈降温,促使低层空气上升,水汽冷却凝结,就会形成对流雨.对流雨来临前常有大风,大风可拔起直径50厘米的大树,并伴有闪电和雷声,有时还下冰雹....

南城县15392348753: 对流雨是什么形成原理 -
钟颜通滞: 对流雨大气对流运动引起的降水现象,习惯上也称为对流雨.近地面层空气受热或高层空气强烈降温,促使低层空气上升,水汽冷却凝结,就会形成对流雨.对流雨来临前常有大风,大风可拔起直径50厘米的大树,并伴有闪电和雷声,有时还...

南城县15392348753: 谁可以给我很好的诠释一下什么叫对流现象
钟颜通滞: 对流:液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动使温度趋于均匀的过程.对流是液体和气体中热传递的特有方式,气体的对流现象比液体明显.对流可分自然对流和强迫对流两种.自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的.强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而形成的. 加大液体或气体的流动速度,能加快对流传热. 这个是从里面选的一段

南城县15392348753: 对流式电暖器的发热原理是什么? -
钟颜通滞: 对流式电暖器的发热原理是电暖器罩壳上为出气口,下方为进气口,通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进入补充.如此反复循环,使室内温度得以提高.对流式电暖器是利用空气动力学原理使暖气由...

南城县15392348753: 室内外空气对流速度公式是什么? 对流换热公式 呢?谁能告诉我啊?拜托啦这些公式如何应用呢温差决定对流速度:V=K(T1 - T2);请问K应该是多少? -
钟颜通滞:[答案] 2.操作温度to(Operation Temperature) 反映了环境温度ta和平均辐射温度tr的综合作用; 式中:hr——辐射换热系数,W/(㎡·℃) hc——对流换热系数,W/(㎡·℃) 3.对流换热系数hc 自然对流: 受迫对流:与风速有关; 4.对流质交换系数he (即蒸发...

南城县15392348753: 如果空调开到30度就是制热了吗? -
钟颜通滞: 空调开到30度不一定是制热,需要确认已经调整到制热模式. 如果空调不是制热模式,或者不是冷暖空调,即使开到30度也不会吹热风,原因有以下几条. 1. 制冷时,吸取室内热量的高温低压氟利昂气体经压缩机加压后,首先进入室外机的冷...

南城县15392348753: 冬天车窗有什么好办法除雾 -
钟颜通滞: 方法1:用空调系统使用空调除雾功能是平常的做法.将风量适当调高,同时打开制冷开关,这时冷风会吹到玻璃上,雾气很快就会一散而尽,效果很快很直接.这个方法有一个最大的弊病,就是车内的人可能会感到很冷,而且吹几分钟可能就...

南城县15392348753: 夏天,人们经常用冰箱储存蔬菜水果来达到保鲜效果,分析其原理 -
钟颜通滞: 这是我自己一直在用的方法,真的非常有效: 通常“绿叶青菜”直接放冰箱里最容易脱水,将其放进冰箱之前做下处理,会保持“绿叶青菜”的常久新鲜. (1)购回的新鲜疏菜如果太脏,把虫叶、烂叶、脏叶大致清理一下,千万不要浸泡;如果...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网