Что лучше проводит тепло алюминий или медь: Что лучше проводит тепло медь или алюминий

Содержание

Что лучше проводит тепло медь или алюминий

Какой же все таки поставить радиатор? Я думаю каждый из нас задавался таким же вопросом придя на рынок или в магазин запчастей, осматривая огромный выбор радиаторов на любой вкус, удовлетворяющий даже самого извращенного привереды. Хочешь двух рядный, трех рядный, побольше, поменьше, с крупной секцией с мелкой, алюминиевый, медный. Вот именно из какого металла изготовлен радиатор и пойдет речь.

Одни считают, что медь. Это своеобразные староверы, так бы назвали их в XVII веке. Да, если взять не новые автомобили XX века, то тогда повсеместно устанавливались медные радиаторы. Не зависимо от марки и модели, была ли это бюджетная микролитражка или тяжеловесный многотонный грузовик. Но есть и другая армия автовладельцев утверждая что радиаторы изготовленные из алюминия лучше медных. Потому как их устанавливают на новые современные автомобили, на сверхмощные двигатели требующие качественного охлаждения.

И что самое интересное они все правы. И у тех и у других есть свои плюсы и естественно минусы. А теперь небольшой урок физики. Самым отличным показателем, на мой взгляд, являются цифры, а именно коэффициент теплопроводности. Если сказать по простому то это способность вещества передавать тепловую энергию от одного вещества другому. Т.е. у нас имеется ОЖ, радиатор из N-ного металла и окружающая среда. Теоретически чем выше коэффициент тем быстрее радиатор будет забирать тепловую энергию у ОЖ и быстрее отдавать в окружающую среду.

Итак, теплопроводность меди составляет 401 Вт/(м*К), а алюминия — от 202 до 236 Вт/(м*К). Но это в идеальных условиях. Казалось бы медь выиграла в данном споре, да это «+1» за медные радиаторы. Теперь кроме всего необходимо рассмотреть собственно конструкцию самих радиаторов.

Медные трубки в основе радиатора, так же медные ленты воздушного радиатора для передачи полученного тепла в окружающую среду. Крупные ячейки сот радиатора позволяют снизить потери скорости воздушного потока и позволяют прокачать большой объем воздуха за единицу времени.

Слишком малая концентрация ленточной части радиатора снижает эффективность теплопередачи и увеличивает концентрацию и силу локального нагрева радиатора.

Я нашел два вида радиаторов в основе которых лежат алюминиевые и стальные трубки. Вот еще не маловажная часть, т.к. коэффициент теплопроводности стали очень мал по сравнению с алюминием, всего лишь 47 Вт/(м*К). И собственно только из-за высокой разности показателей, уже не стоит устанавливать алюминиевые радиаторы со стальными трубками. Хотя они прочнее чистокровных алюмишек и снижают риски протечки от высокого давления, например при заклинившем клапане в крышке расширительного бачка. Высокая концентрация алюминиевых пластин на трубках увеличивает площадь радиатора обдуваемого воздухом тем самым увеличивая его эффективность, но при этом увеличивается сопротивление воздушного потока и снижается объем прокачиваемого воздуха.

Ценовая политика же на рынке сложилась таким образом что медные радиаторы значительно дороже алюминиевых. Из общей картины можно сделать вывод что и те и другие радиаторы по своему хороши. Какой же все таки выбрать? Этот вопрос остается за вами.

Вот поэтому я и акцентировал на эти слова.

Вопрос, куда и как применять это понятие. Вот паяльник из алюминия делать нельзя, температуры для пайки не хватит, на одном конце 400гр, а на другом будет 60гр. А медь для этого самое то, её теплоемкость прекрасна, что бы один конец имел температуру 400гр, и на другом 300-350гр. Но вот многие этого не понимают и часто рекомендуют в качестве радиаторов для охлаждения транзисторов и прочее, применять именно медь.

Даже часто читал это в радио-журналах. Когда то это не понимали и промышленники, когда начинали делать мощные транзисторы, но потом разобрались и прекратили применять медные или латунные корпуса, а стали применять материал на основе алюминия или его заменители. Когда то с такой же трудностью сам встретился в начале 70х годов.

Был у меня усилитель на КТ805 (стерео) вот один транзистор сгорел и стаял там КТ805БМ, но у меня такого не было, поставил большой КТ805Б. Так он начал сильно греться, и стал с большим трудом держать мощность при радиаторе 10*10*6см. Занимал место пол усилителя, а на родном била алюминиевая полоска Г-образная 2*3см. Спросил своего друга из конструкторского бюро, почему так, внутри у обоих транзисторов один и тот же кристалл, а держат температуру по разному. На что он ответил, что сам корпус накапливает в себе температуру и не отдает её на радиатор, а в БМ нет этого корпуса и температура быстро рассеивается на алюминиевом радиаторе.

Потом стали делать корпуса, на первый взгляд такие же, как у КТ805Б, но состав на основе алюминия и они стали также меньше нагреваться.. Вот поэтому и нужно применять понятие теплоотдача или теплопроводность правильно.

Извини, что так много написал, но думаю это пригодится, если подобное встретится в жизни. И не только в радио, а просто в жизни. Если сделаешь нагреватель для отопления в доме, то будешь применять именно алюминий, а не медь и латунь. (что я сейчас у себя и применяю в отоплении)

Автор:Андрей Бедов [ Пт сен 05, 2014 18:09:28 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Котбазилио, Вы написали абсолютную бредятину с точки зрения термодинамики.
Теплопроводность никак не связана с теплопередачей. Эффективность теплопередачи зависит от относительной разности температур двух взаимодействующих тел. В данном случае: «металл с наибольшей разумной теплопроводностью – воздух».
Автор:Kavka [ Пт сен 05, 2014 20:20:42 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Поддержу автора предыдущей реплики.

Теперь к тому, что написал Котбазилио про то что грелось и не грелось, или не так сильно грелось при медном и алюминиевом радиаторе/корпусе.

Во-первых.

Способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности (удельной теплопроводностью). Численно эта характеристика равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной 1 м, площадью 1 м.кв., за единицу времени (секунду) при единичном температурном градиенте. Измеряется в Вт/(м*К). Т.е. Чем больше тепловой энергии способно пропустить вещество, тем больше коэффициент теплопроводности. Тут всё по определению и, надеюсь, никто возражать не будет.

Во-вторых, сами транзисторы могли иметь разные характеристики и банальное падение напряжения на них при замене могло быть разным со всеми вытекающими по закону Ома следствиями.
В третьих. Если взять два одинаковых по площади и форме радиатора из меди и алюминия, то при прочих равных условиях у них будет одинаковая теплоотдача. Потому что теплоотдача зависит от площади и разности температур. А более эффективным будет тот радиатор, материал которого сможет переносить больше тепла от охлаждаемой детали к рассеивающим поверхностям, чтобы разность температур была больше. Т.е. более эффективным будет радиатор из материала с больше теплопроводностью. Чем больше теплопроводность, тем меньше термическое сопротивление. Алюминиевый радиатор может быть холоднее медного, но сам транзистор (кристалл) на алюминиевом радиаторе может нагреться сильнее, чем на медном из-за меньшей интенсивности отвода тепла (большего термического сопротивления радиатора).

Как-то так. Вроде всё логично и нигде не напутал.

Автор:Котбазилио [ Пн сен 08, 2014 08:05:45 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность

Теперь можем сравнить медь и алюминий по этим двум таблицам
Теплоемкость Теплопроводность
Медь 0,385 401

Алюминий 0,903 202—236

Что скажите о таких рассуждениях Теплопроводность

А скажу вот что, если Вы сделаете два паяльника из меди и алюминия, то после 30 минут нагрева их выключите, то медный ещё будет горячим, а алюминиевый уже остынет.

Поэтому и применяют алюминий в кухонной посуде, потому что алюминий быстрей передает тепло для варки продуктов. (хотя многие скажут, что это от экономии)

Проверьте на практике, возьмите транзисторную схему (хоть блок питание) и сначала поставьте алюминиевый радиатор и отрегулируйте мощность на нем, что бы транзистор имел 40гр температуру, потом ничего не меняя в параметрах поставьте медный радиатор и транзистар начнет перегреваться.

Такой пример тоже был в моей практике. В 80е годы стало популярно делать электронное зажигание для машины. Я первый собрал такую схему в своём коллективе и там радиатор применил алюминиевую пластину, мои коллеги стали повторять её но один поставил на медную пластину мощный транзистор, (кто то ему так посоветовал) он начал мне доказывать, что схема нерабочая, потому что постоянно сгорает транзистор, тогда я его спросил, а какой радиатор, конечно медный, сказал он. Вот когда я его убедил сменить на алюминиевый, он даже потом удивился и в нос мне тыкал данные из справочников, что медный радиатор лучше отдает тепло.

Вывод, некоторые понятия, нами понимаются неправильно.

Автор:Dick [ Пн сен 08, 2014 09:56:19 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность

Теперь можем сравнить медь и алюминий по этим двум таблицам
Теплоемкость Теплопроводность
Медь 0,385 401

Алюминий 0,903 202—236

Что скажите о таких рассуждениях Теплопроводность

А скажу вот что, если Вы сделаете два паяльника из меди и алюминия, то после 30 минут нагрева их выключите, то медный ещё будет горячим, а алюминиевый уже остынет.

Для правильного «эксперимента» паяльники должны быть одного веса и иметь одинаковую площадь поверхности
И нагревать их нужно до одинаковой температуры, а не одинаковое время.

Для сравнения эффективности радиаторов площадь их поверхности тоже должна
быть одинаковой.

Автор:mrbot [ Вт сен 09, 2014 00:24:24 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
У нас назрел серьезный спор! ) Думаю без экспериментов не обойтись, что скажите? У кого какие предложения?
Автор:Rtmip [ Вт сен 09, 2014 02:09:09 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность

Мне в связи с этим интересно понять, почему оверклокеры так любят медь и почему производители кулеров для компа делают свои более дорогие
и эффективные модели либо из меди, либо с медным пятаком? Может кто знает?

Автор:Андрей Бедов [ Вт сен 09, 2014 12:17:59 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность

Ну Вы бы хоть постеснялись такое писать.

Термодинамические расчёты при проектировании выполняют одними из первых. И не думайте, что в КБ и НИИ работают люди с четырьмя классами ЦПШ.

Автор:Котбазилио [ Ср сен 10, 2014 06:01:21 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Да, но главное в алюминии, это то, что нам нужно в радио, это способность быстро отдавать тепло от деталей. У меня есть сковородка (наверное это от космической промышленности) у неё ручка такая же, как и сама сковородка, на первый взгляд просто алюминий, но вот при жарке на ней продуктов, не нужно брать через тряпочку у неё температура комнатная. Пробовал определить где начинается падение температуры и двигая рукой по этой ручке, тепло начинал чувствовать на расстоянии 2см от самой сковороды. Хотя специально нагревал на газе саму ручку, она так же нагревается в том месте, где её грею. То есть имеет свойства тоже нагреваться, но вот понять, то ли она так быстро отдает тепло, то ли не переносит это тепло, понять не возможно.

Но визуально очень похоже на алюминий.

Автор:Андрей Бедов [ Ср сен 10, 2014 14:33:15 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Это говорит как раз о том, что у ручки ХРЕНОВАЯ теплопроводность. Как и должно быть в этом случае.
Если бы ручка была медная, Вы бы её голой рукой, без прихватки, не взяли.
С алюминиевым радиатором так же: теплопроводность его ХУЖЕ, чем у меди. Поэтому транзистор горячий, а рёбра радиатора – холодные. Алюминий не «быстрее отдаёт тепло» в окружающую среду, а тупо хреново пропускает его через себя. Неужели по логике непонятно? Тем более уже и цифры приводили в сравнении с медью. А известно, что чем выше температура рёбер – тем ниже температура транзистора, так-как тепло распределяется между транзистором и радиатором равномернее, и результирующая температура такой системы будет ниже. И с более горячих рёбер тепло уходит интенсивнее. Писал же я выше об этом. А Вы начали обвинять изготовителей медных радиаторов в некомпетентности!
Уже просто странный разговор какой-то получается. Если не сказать больше.
Если бы, допустим, серебро было относительно дёшево, то радиаторы делали бы из него, а не из меди. Потому-что его теплопроводность ещё больше, чем у меди.
Серебряная ложка, опущенная в стакан с киплячою водою, нагревается до пальцев за две секунды. Проверял сам, ложка есть такая у бабуськи, а ей досталась от прабабки, дореволюционная!

А может у медной ручки плохая теплоотдача, поэтому и писал я, что при транзисторе КТ805Б не мог остудить огромный радиатор, а как только я взял КТ805БМ, то маленькая полоска алюминия обеспечивала нормальную температуру у транзистора.

И мой пример с эл. зажиганием в машине Вам не помог, у моего приятеля при использовании медной пластины, транзисторы сгорали, а у меня с алюминием ни один транзистор не сгорел, он тоже потом заменил медь на алюминий и проблема исчезла. Видимо я зря привожу так много доказательств, их Вы не читаете. И зачем тогда изменили состав металла в корпусе транзисторов? Видимо наконец поняли, что на основе меди, корпусы плохо отдают тепло.

Но это понятно, там умные ребята сидят и через пару десятков лет до них тоже дошло, что нужно алюминиевую основу радиатора.

Автор:Котбазилио [ Чт сен 11, 2014 11:18:24 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Автор:Котбазилио [ Вт сен 16, 2014 14:07:06 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Вы написали своё сообщения, не читая моих. Прочтите снова и не будете такое писать – И что-то я сомневаюсь что КТ805 (808 и другие) делали из алюминия когда-то, по моему всегда основание у них было медным – Это Ваши слова.

Когда это я писал, что эти транзисторы делали из алюминия? Будьте внимательны, когда апеллируете.

Автор:Андрей Бедов [ Вт сен 16, 2014 15:54:37 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Я написал свои сообщения, отталкиваясь от ВАШИХ, Котбазилио.
Ещё раз говорю, не «рвите жопу», если нечем крыть!
Уже Вам приводили неоднократные примеры из теории и практики.
Вы же стараетесь это опровергнуть своим «жизненным опытом».
Скажу «по-молодёжному» – забейтесь уже, в своих жалких потугах » кому-то чего-то доказать», что уже и так давно очевидно.
«шиза – наш друг», несмотря и с уважением к Вашему возрасту.

Андрей, дорогой, я удивлен Вашему сообщению и скажу старую мудрость – С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ ОТ ТОГО И НАБЕРЕШЬСЯ. (не учитесь у плохих дядей плохому)

Посмотрите на своё сообщение, в нём жаргон глупого человека, Вы же умный парень (так мне раньше казалось) Какие Вы приводили примеры из практики и теории. Это я Вам привел бесчисленное количество примеров, где доказывает мою правоту. Ещё раз пишу, почему перестали делать корпуса из меди, а стали применять металл на основе алюминия, который многократно дороже меди?

Я же и марки транзисторов привел. Вы меня разочаровали, если будете общаться в таком тоне, то Вы потеряете своё лицо и . а мне бы не хотелось видеть в Вас такие метаморфозы. Оставайтесь всегда приличным человеком.

Пока ещё с уважением, дядя Валера. (мои дети старше Вас)

Автор:Котбазилио [ Ср сен 17, 2014 05:23:27 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность

У Валеры очередное обострение.
Осеннее.
На сегодняшний день стоимость 1 тонны меди на мировых рынках составляет примерно 7000$ http://fx-commodities.ru/copper/
На сегодняшний день стоимость 1 тонны алюминия на мировых рынках составляет примерно 2000$ http://fx-commodities.ru/aluminium/
Да и не нужно ходить на биржу, чтобы убедиться в разнице в 3,5 раза в пользу МЕДИ. Достаточно посмотреть на цены медных и алюминиевых проводов и цены на медный и алюминиевый (дюралюминиевый) профиль (типа волноводного).

Автор:КРАМ [ Ср сен 17, 2014 05:41:21 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Автор:Котбазилио [ Ср сен 17, 2014 06:46:58 ]
Заголовок сообщения:Re: Теплопроводность
Почему то все мои оппоненты не умеют анализировать дискуссию и невнимательно читают сообщения.

Я же написал, что новые транзисторы делаются на основе алюминия, но имеют большую цену, потому что этот металл дороже и алюминия и меди, это особый сплав, который и позволяет им передавать большую теплопроводность. В чистом виде алюминий не прочный и механически легко подвержен деформации.

Поэтому и в автомобилестроении применяют не чистый алюминий, а силумин.

Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других. Некоторые силумины модифицируются добавками натрия или лития. Добавка всего 0,05 % лития или 0,1 % натрия позволяет увеличить содержание кремния в эвтектическом сплаве до 14 %. Сплав Al-Si (силумины) обладают наилучшими литейными свойствами. В двойных сплавах Al-Si эвтектика состоит из твердого раствора и кристаллов практически чистого кремния. В легированных силуминах (АК9ч) помимо двойной эвтектики имеются тройные и более сложные эвтектики. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния до эвтектического состава снижается пластичность и повышается прочность.

Применяются для литья деталей в авто-, мото- и авиастроении (напр. картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства бытовой техники (теплообменников, мясорубок).

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Существует и другой способ перемещения тепла (теплопередачи). Он возможен не только в подвижной среде (жидкости и газе), но и в твердых телах. Тепло может перемещаться по телу и через него к другому предмету без перемещения частей этого тела относительно друг друга, т.е. без перемещения вещества. Такой способ носит название теплопроводности.

Различные вещества по-разному проводят тепло. Лучшие проводники тепла — металлы (особенно серебро, медь). Хуже всего проводят тепло теплоизоляторы — воздух, войлок, древесина. Плохая теплопроводность воздуха используется в наших домах — слой воздуха между двойными стеклами окон является прекрасным теплоизолятором.

Таблица теплопроводности
(сравнение чисел характеризует относительную скорость передачи тепла каждым материалом)

Вещество Коэффициент
теплопроводности
Серебро 428
Медь 397
Золото 318
Алюминий 220
Латунь 125
Железо 74
Сталь 45
Свинец 35
Кирпич 0,77
Вода 0,6
Сосна 0,1
Войлок 0,057
Воздух 0,025

Какой метал лучше проводит тепло? Что лучше использовать как радиатор? Спасибо

  xaлвa # 2015. 08.13 13:24 0

Ответы пользователя:
Перцы пикирую с 2-3 настоящими листиками

тут не только требуется . что лучше проводит. но и необходимо отдавать.

Lanzelot # 2015.08.13 19:45 0

Ответы пользователя:

Да без истерик Запада да без «умных» комментариях Псаки — в международной политике как-то скучновато…
да ну, глупости какие )

Золото.

Ультpoфeoлeтoвый # 2015.08.14 00:12 0

Ответы пользователя:
Так бывает как и в случае, когда вера превращается в религию. А именно, когда учителя не только говорят,

Теплопроводность, по убыванию : серебро, медь, алюминий. Но. Теплоемкость, по убыванию : Алюминий, медь, серебро.

NONDA # 2015.08.15 12:22 0

Ответы пользователя:

медь конечно

ЧEPHOKHИЖHИK # 2015.08.16 02:47 0

Ответы пользователя:
Глядя на эту картинку становится ясным, что леший это его папаня, а баба яга это его маманя, а он их…
Запечёт его в печке и съест….
премию дай

Мне кажется необходимо обращать внимание на площадь теплообменника, которое указанно в технических хатактеристиках. Если выбрать лучший металл по характеристике теплопроводности, то экономическая сторона будет не лучшей. Если взять стальные радиаторы с большой площадью отдачи и систему отопления заполнить деионизированной водой, то вы забудете про известные проблемы с коррозией. В Европе примерно 6-7 лет назад стало обязательством заполнения системы отопления такой водой, конечно только для исполнющих подобные работы фирм.

PROMETE # 2015.08.16 05:01 0

Ответы пользователя:
Наоборот нельзя. Только так.

медь

EXORCISED # 2015.08.16 06:32 0

Ответы пользователя:
Ни капли алкоголя уже почти 6 лет. В гипермаркете часто устраивают дегустации виски, коньяка, вина. Даже

серебро- но дорого вторая- медь третий- алюминий хорошее решение- медь ЗАБИРАЕТ, алюминий- ОТДАЕТ

Koтeнoчeк # 2015.08.16 13:43 0

Ответы пользователя:
Для твоего прибора надо 4-5 солнечных батарей. : (

Медь/латунь. Дешево и сердито.

Oceнняя_гpycть # 2015.08.18 03:37 0

Ответы пользователя:
Анус, Пенис, Ашот, Худайдот! Самые надёжные!

а еще лучше — алмаз.

 

Лучший проводник — тепло — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Лучший проводник — тепло

Cтраница 1

Лучшие проводники тепла — металлы, у которых коэффициент К находится в пределах от 8 до 418 Вт / м — С. С повышением температуры теплопроводность металлов незначительно падает.  [1]

Сталь — лучший проводник тепла, чем железобетон. При местном нагреве сталь лучше отводит тепло в стороны; при этом нагрев захватывает большие участки, однако при сравнительно небольшой средней температуре. В железобетоне возникает, напротив, сильный местный нагрев на сравнительно коротком участке. Изменение длины в обоих случаях примерно одинаково. Преимуществом бетона является противодействие усадки тепловому расширению; недостаток состоит в том, что неравномерный нагрев вызывает значительные температурные напряжения.  [2]

Высококачественные алмазы являются лучшими проводниками тепла при температурах вблизи комнатной. Алмазы с природным изотопическим составом имеют значение теплопроводности 22 — 25 Вт / ( см К) при Г — 300 К. Из-за своей исключительно высокой теплопроводности алмазы могут быть очень полезными в микроэлектронных приложениях в качестве теплоотводящих элементов. В этой связи изучение теплопроводности алмазных покрытий представляет большой прикладной интерес.  [4]

При обычных температурах и давлениях лучшими проводниками тепла являются металлы и худшими — газы.  [6]

Чем больше коэффициент К, тем лучшим проводником тепла является вещество. Этот коэффициент зависит от природы вещества и от температуры, при которой происходит теплообмен.  [7]

Из сравнения этих данных видно, что лучшими проводниками тепла являются серебро, медь, алюминий и что медь проводит тепло примерно в 2 раза лучик чем алюминий, и в 6 раз лучше, чем железо.  [8]

Из сравнения этих данных видно, что лучшими проводниками тепла являются серебро, медь, алюминий и что медь проводит тепло примерно в 2 раза лучше, чем алюминий, и в 6 раз лучше, чем железо.  [9]

Из сравнения этих данных видно, что лучшими проводниками тепла являются серебро, медь, алюминий и что медь проводит тепло примерно в два раза лучше, чем алюминий, и в шесть раз лучше, чем железо.  [10]

Такое упрощение задачи тем более основательно, чем стержень тоньше, чем лучшим проводником тепла он является и чем меньшее значение имеет коэффициент а. Двумя поперечными сечениями стержня, отстоящими друг от друга на dx, выделим некоторый элемент и составим для него тепловой баланс.  [11]

Из втих данных можно сделать вывод, что пропитанная маслом бумага является значительно лучшим проводником тепла, что обусловлено не только более высокой теплопроводностью прослоек, но также и заполнением маслом пор в бумаге.  [12]

Влажность существенно влияет на величину коэффициента теплопроводности, так как при увлажнении материала происходит замещение воздуха, находящегося в его порах, водой, являющейся лучшим проводником тепла, чем воздух. Сырая стена имеет коэффициент теплопроводности, в 2 — 2 5 раза больший, чем сухая стена из того же материала. Этим отчасти и объясняется значительно больший расход топлива для отопления зданий в первый год их эксплуатации после постройки по сравнению с последующими годами, когда стены успевают достаточно просохнуть.  [13]

Таким образом, расчет температуры по обычному решению для короткого времени после начального возмущения приводит к неверному результату, поскольку понятие температуры при этом не имеет смысла; но это время очень мало и тем меньше, чем лучший проводник тепла мы рассматриваем. Поэтому приближение при помощи дискретной системы оправдывает результаты, полученные путем прямого рассмотрения непрерывного случая, и снимает логические возражения против этого метода.  [14]

Все тела проводят тепло, но не все одинаково. Лучшими проводниками тепла являются металлы. Вода и другие жидкости, а также газы проводят тепло значительно хуже, чем металлы. Еще менее теплопроводны дерево, грунт, кирпич. Хуже всего проводят тепло тепловые изоляторы: асбест, войлок, шлак, специальные полимерные материалы.  [15]

Страницы:      1    2    3

Свойства металлов. DjVu

ФPAГMEHT УЧЕБНИКА (…) Мы уже знаем, что в пространственной решётке металлических кристаллов находятся положительно заряженные атомы металлов — ионы. Они более или менее прочно удерживаются на своих местах. Вокруг ионов беспорядочно движутся свободные электроны. Их можно представить в виде «электронного газа», омывающего кристаллическую решётку. Свободные электроны легко перемещаются внутри решётки и служат хорошими переносчиками тепловой энергии от нагретых слоёв металла к холодным.
      Высокую теплопроводность металла всегда легко обнаружить. Прикоснитесь в холодную погоду рукой к стене деревянного дома и к железной ограде: железо на ощупь всегда гораздо холоднее, чем дерево, так как железо быстро отводит тепло от руки, а дерево — в сотни раз медленнее. Лучше всех других металлов проводят тепло серебро и золото, затем идут медь, алюминий, вольфрам, магний, цинк и другие. Самые плохие металлические проводники тепла — свинец и ртуть.
      Теплопроводность измеряют количеством тепла, которое проходит по металлическому стержню сечением в 1 квадратный сантиметр за 1 минуту. Если теплопроводность серебра условно принять за 100, то теплопроводность меди будет 90, алюминия 27, железа 15, свинца 12, ртути 2, а теплопроводность дерева всего 0,05.
      Чем больше теплопроводность металла, тем быстрее и равномернее он нагревается.
      Благодаря своей высокой теплопроводности металлы широко используются в тех случаях, когда необходимо быстрое нагревание или охлаждение. Паровые котлы, аппараты, в которых протекают различные химические процессы при высоких температурах, батареи центрального отопления, радиаторы автомобилей — всё это делается из металлов. Аппараты, которые должны отдавать или поглощать много тепла, чаще всего изготовляются из хороших проводников тепла — меди, алюминия.
      Самые лучшие проводники электричества — металлы. Хорошей электропроводностью металлы опять-таки обязаны свободным электронам.
      Когда мы присоединяем лампочку, плитку или какой-нибудь другой электрический прибор к источнику тока, в проводах, в нити лампочки, в спирали плитки мгновенно возникают большие изменения: электроны теряют прежнюю полную свободу движения и устремляются к положительному полюсу источника тока. Такой направленный поток электронов и есть электрический ток в металлах.
      Поток электронов движется по металлу не беспрепятственно — он встречает на своём пути ионы. Движение отдельных электронов тормозится. Электроны передают часть своей энергии ионам, благодаря чему скорость колебательного движения ионов увеличивается. Это приводит к тому, что проводник нагревается.
      Ионы разных металлов оказывают движению электронов неодинаковое сопротивление. Если сопротивление мало, металл нагревается током слабо, если же сопротивление велико, металл может раскалиться. Медные провода, подводящие ток к электрической плитке, почти не нагреваются, так как электрическое сопротивление меди ничтожно. А нихромовая спираль плитки раскаляется докрасна. Ещё сильнее нагревается вольфрамовая нить электрической лампочки.
      Наиболее высокой электропроводностью отличаются серебро и медь, затем следуют золото, хром, алюминий, марганец, вольфрам и т. д. Плохо проводят ток железо, ртуть и титан. Если электропроводность серебра принять за 100, то электропроводность меди равна 94, алюминия— 55, железа и ртути — 2, а титана — лишь 0,3.
      Серебро — металл дорогой и в электротехнике используется мало, но медь применяется для изготовления проводов, кабелей, шин и других электротехнических изделий в громадных количествах. Электропроводность алюминия в 1,7 раза меньше, чем у меди, и поэтому алюминий применяется в электротехнике реже, чем медь.
      Серебро, медь, золото, хром, алюминий, свинец, ртуть. Мы видели, что в таком же приблизительно порядке стоят металлы и в ряду с постепенно убывающей теплопроводностью (см. стр. 33).
      Наилучшие проводники электрического тока, как правило, являются и наилучшими проводниками тепла. Между теплопроводностью и электропроводностью металлов существует определённая связь, и чем выше электропроводность металла, тем обычно выше и его теплопроводность.
      Чистые металлы всегда проводят электрический ток лучше, чем их сплавы. Это объясняется следующим образом. Атомы элементов, составляющих примеси, вклиниваются в кристаллическую решётку металла и нарушают её правильность. В результате решётка становится более серьёзной преградой для электронного потока.
      Если в меди присутствуют ничтожные количества примесей — десятые и даже сотые доли процента — электропроводность её уже сильно понижается. Поэтому в электротехнике используют преимущественно очень чистую медь, содержащую только 0,05% примесей. И наоборот, в тех случаях, когда необходим материал с высоким сопротивлением— для реостатов), для различных нагревательных приборов, применяются сплавы — нихром, никелин, константан и другие.
      Электропроводность металла зависит также и от характера его обработки. После прокатки, волочения и обработки резанием электропроводность металла понижается. Это связано с искажением кристаллической решётки при обработке, с образованием в ней дефектов, которые тормозят движение свободных электронов.
      Очень интересна зависимость электропроводности металлов от температуры. Мы уже знаем, что при нагревании размах и скорость колебаний ионов в кристаллической решётке металла увеличиваются. В связи с этим должно возрастать и сопротивление ионов электронному потоку. И действительно, чем выше температура, тем выше сопротивление проводника току. При температурах плавления сопротивление большинства металлов увеличивается в полтора-два раза.
      При охлаждении происходит-обратное явление: беспорядочное колебательное движение ионов в узлах решётки уменьшается, сопротивление потоку электронов понижается и электропроводность увеличивается.
      Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, учёные обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля, то-есть при температурах около минус 273,16°, металлы полностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся «идеальными проводниками»: в замкнутом металлическом кольце ток не ослабевает долгое время, хотя кольцо уже не соединено с источником тока! Это явление названо сверхпроводимостью. Оно наблюдается у алюминия, цинка, олова, свинца и некоторых других металлов. Эти металлы становятся сверхпроводниками при температурах ниже минус 263°.
      Как объяснить сверхпроводимость? Почему одни металлы достигают состояния идеальной проводимости, а другие нет? На эти вопросы пока ещё нет ответа. Явление сверхпроводимости имеет громадное значение для теории строения металлов, и в настоящее время его изучают советские учёные. Работы академика Ландау и члена-корреспондента Академии наук СССР А. И. Шаль-никова в этой области удостоены Сталинских премий.
      МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
      Известна железная руда — магнитный железняк. Куски магнитного железняка обладают замечательным свойством притягивать к себе железные и стальные предметы. Это — естественные магниты. Лёгкая стрелка, сделанная из магнитного железняка, всегда поворачивается одним и тем же концом к северному полюсу Земли. Этот конец магнита условились считать северным полюсом, а противоположный ему — южным.
      Если железный или стальной стержень привести в соприкосновение с магнитом, стержень сам становится магнитом, сам будет притягивать железные опилки, стальные гвозди. Говорят, что стержень намагничивается.
      Намагничиваться способны все металлы, но в разной степени. Очень сильно намагничиваются только четыре чистых металла — железо, кобальт, никель и редкий металл гадолиний. Хорошо намагничиваются также сталь, чугун и некоторые сплавы, не содержащие в своём составе железа, например сплав никеля и кобальта. Все эти металлы и сплавы называют ферромагнитными (от латинского слова «феррум» — железо).
      Совсем слабо притягиваются к магниту алюминий, платина, хром, титан, ванадий, марганец. Намагничиваются они так незначительно, что без специальных приборов обнаружить их магнитные свойства нельзя. Эти металлы получили название парамагнитных (греческое слово «пара» означает около, возле).

Медь теплопроводность — Справочник химика 21

    Медь, серебро и золото несколько выпадают из общей для переходных металлов закономерности по своему электронному строению с валентной конфигурацией Они характеризуются более низкими температурами плавления и кипения, чем предшествующие им переходные элементы, и являются довольно мягкими металлами. Проявление таких свойств соответствует закономерной тенденции к ослаблению металлических связей, обнаруживаемой начиная с группы У1Б(Сг-Мо- У). Эта тенденция объясняется постепенным уменьшением числа неспаренных -электронов у атомов металлов второй половины переходных рядов. Медь, серебро и золото обладают очень большой электро- и теплопроводностью, поскольку их электронное строение обусловливает высокую подвижность 5-электронов. Эти металлы ковки, пластичны и инертны и могут находиться в природе в металлическом состоянии. Они встречаются довольно редко и поэтому имеют высокую стоимость, но все же распространены значительно больше, чем платиновые металлы. Относительно большая распространенность и возможность существования этих металлов в природе в несвязанном виде послужили причиной того, что они явились первыми металлами, с которыми познакомился чёловск и кошрые иН научился обрабатывать. По-видимому, первым металлом, который стали восстанавливать из его руды, была медь. Металлургия началась с открытия того, что сплав меди с оловом (естественно встречающаяся примесь) дает намного более твердый материал — бронзу. Медные предметы были найдены [c.446]
    Общие свойства меди и ее сплавов. Медь, помимо широкого применения в технике по причине ее высокой электропроводности, используется в химическом машиностроении в качестве конструкционного материала для изготовления разнообразной химической аппаратуры и в особенности теплообменной аппаратуры (выпарные аппараты,теплообменники,конденсаторы, испарители, змеевики и т. п.). Объясняется это высокой теплопроводностью меди и ее сплавов, их благоприятными физико-механическими свойствами при достаточно высокой [c. 245]

    Е. Конструкционные материалы. Основными конструкционными материалами являются алюминий, углеродистая и нержавеющая стали. Выбор материала определяется расчетными предельными значениями давления и температуры, а также коррозионной стойкостью. В отсутствие коррозионных жидкостей высокая теплопроводность алюминия обеспечивает самую низкую стоимость теплообменника. Алюминий целесообразно применять в диапазоне температур от криогенных до 250 °С, углеродистую сталь — от 250 до 480 «С, нержавеющую сталь — в диапазоне 250—650 С. Для работы при высоких температурах в условиях коррозии предпочтительно использовать нержавеющие стали. Медь удобна для паяных конструкций и обеспечивает идеальные тепловые свойства. Тем не менее ее применяют только в коррозионной среде, где неприменим алюминий. В большинстве автомобильных радиаторов применяются медь или медные сплавы. [c.307]

    Из металлов лучше всего проводят тепло серебро и медь. Теплопроводность алюминия примерно в 2,5 раза, железа в 6 раз, свинца в 12 раз меньше, чем меди.[c.59]

    Влияние теплопроводности шариков и цилиндров на коэффициент теплопередачи от потока к стенке исследовалось в этой же работе. Зерна были сделаны из железного литья, цинка, алюминия и меди. Результаты приведены на рис. 1-45 и представляют собой зависимость поправочного коэффициента (а) (а) от величины коэффициента теплопроводности данного металла >.ч, ккал, м-ч — град). На этот коэффициент следует умножить коэффициент теплопередачи, полученный из графика (рис. 1-44). [c.58]


    Для более интенсивного отвода тепла от выхлопных клапанов в мощных двигателях применяют более сложную систему охлаждения. Для этого стержень и тарелку клапана делают полыми полость заполняют калиевой солью (ККО. ), натриевой солью (КаКО ), металлическим натрием (Ка) и через полость клапана пропускают охлаждающую воду. Иногда в полую часть стержня (шпинделя) запрессовывают стержень из красной меди, теплопроводность которой в 7 — [c. 327]

    Более низкая, чем у меди, теплопроводность титановых труб компенсируется за счет меньшей толщины стенки и отсутствия образования накипи на стенках труб. Опытные испытания в США показали, что титановые трубы более эффективны при эксплуатации в опреснительных установках для морской воды, чем трубы пз рекомендованных для этой цели медных сплавов. Исследования, проведенные институтом титана (г. Запорожье), показывают, что экономическая [c.40]

    Медь пластична (легко изменяет форму под внешним механическим воздействием), очень хорошо проводит электрический ток, обладает высокой теплопроводностью, относительно устойчива к химическим воздействиям, устойчива к коррозии, ее поверхность имеет приятный оттенок и блеск. [c.148]

    Металлы имеют высокую теплопроводность и называются поэтому хорошими проводниками тепла. Из них лучшие проводники — серебро и медь. Теплопроводность серебра и меди в 8 раз больше теплопроводности стали. [c. 23]

    Медь давно применяется как основной материал- при изготовлении лабораторных сосудов для жидких кислорода и азота. Емкость таких сосудов может быть от 5 до 1000 л. Изделия из меди можно получать выдавливанием или штамповкой, а пайка медных соединений производится весьма просто. Медь имеет высокую отражательную способность и является поэтому особенно подходящим материалом для оболочек, ограничивающих изолирующее вакуумное пространство. Недостатки меди — малая твердость и низкая механическая прочность. Однако благодаря вязкости меди при низких температурах она является сравнительно надежным материалом, так как течет и деформируется без серьезной опасности полного разрушения. Высокая теплопроводность меди во многих случаях весьма полезна, но это делает медь неподходящим материалом для наполнительных и выпускных трубопроводов, проходящих от холодных областей к теплым. Следует отметить, что существует несколько сортов меди, теплопроводность которых при низких температурах может быть весьма различной в зависимости от количества и характера примесей. При проектировании можно руководствоваться данными по коэффициентам теплопроводности, приведенными в гл. 9. Бесшовные медные трубы и листы отличаются отсутствием неоднородностей, пустот и пористых включений. [c.211]

    Несмотря на то что теплопроводность меди больше, чем никеля, коэффициент теплопередачи в котле из никеля оказался выше коэффициента теплопередачи медного котла. [c.191]

    Как самый тугоплавкий металл, вольфрам входит в состав ряда жаропрочных сплавов. В частности, его сплавы с кобальтом н хр.о-мом — стеллиты — обладают высокими твердостью, износоустойчивостью, жаростойкостью. Сплавы вольфрама с медью и с серебром сочетают в себе высокие электро- и теплопроводность, и износоустойчивость. Они применяются для изготовления рабочих частей рубильников, выключателей, электродов для точечной сварки. [c.661]

    Медь, серебро и золото в гораздо большей мере послужили причиной распрей и борьбы за их обладание, чем другие элементы. Еще столетие назад они использовались главным образом в связи со своими символическими и декоративными качествами. В наше время физические свойства Ag и Аи-высокая электро- и теплопроводность, а также коррозионная устойчивость — приобрели столь большое значение, что эти металлы невозможно продолжать использовать в их традиционной роли основы монетных сплавов. Золото сейчас используется для покрытия внешних поверхностей самых ответственных деталей искусственных спутников Земли. [c.447]

    В химической технологии применяются теплообменники, изготовленные из самых различных металлов (углеродистых и легированных сталей, меди, титана, тантала и др.), а также из неметаллических материалов, например графита, тефлона и др. Выбор материала диктуется в основном его коррозионной стойкостью и теплопроводностью, причем конструкция теплообменного аппарата существенно зависит от выбранного материала. [c.24]

    Символ Си красноватый до желто красного металл относительно мягкий, тугоплавкий и пластичный обладает очень высокой электро-и теплопроводностью на воздухе поверхностный слой окисляется до оксида меди(1), а при нагревании — до оксида меди(11) реагирует с окисляющими кислотами с образованием солей.[c.166]

    Примесн железа способствуют измельчению структуры и повышению механических свойств меди, ио теплопроводность и коррозионная стойкость металла при этом понижаются. [c.247]

    Кожухотрубный графитовый теплообменник по конструкции похож на теплообменник, изготовленный из металла и состоит из труб и кожуха. Графитовые трубы изготавливаются выдавливанием, при этом кристаллы ориентируются преимущественно параллельно каналу трубы. Такая ориентация улучшает теплопроводность в продольном направлении и ухудшает ее в радиальном направлении, т. е. в направлении необходимой теплопередачи. Трубы монтируются в графитовых головках и вставляются в стальной кожух. Кожух теплообменника сделан из сплавов меди, алюминия, стали, покрытой резиной, свинцом или стеклом, и из графита. [c.112]

    Пламегасящая способность огнепреградителей в основном Зависит от диаметра гасящих каналов. Длина каналов при этом существенного значения не имеет, так как теплопроводность материала стенок каналов вследствие большой разницы между плотностями газа и твердого тела практически не влияет на скорость теплоотвода из пламени. Так, отдача тепла из фронта пламени в стеклянной и медной трубах практически одинакова, хотя теплопроводность меди в 520 раз больше теплопроводности стекла. [c.416]

    Перенос тепла из одного участка слоя к другому характеризуется эффективной теплопроводностью. Этот перенос тепла в кипящем слое в основном осуществляется зернами катализатора и обычно превышает теплопроводность меди. Большая эффективная теплопроводность кипящего слоя обусловливает для большинства процессов [c.44]

    Плазменные горелки работают довольно устойчиво, несмотря на высокую температуру плазменной струи. Это объясняется тем, что сопло, изготовленное из материала с высокой теплопроводностью (красная медь), охлаждается циркулирующей вокруг него водой в отличие от обычных горелок, при Геняемых для сварки в среде защитных газов. Вода, охлаждающая стенки сопла, препятствует нагреву и ионизации наружного слоя газа, проходящего через дугу. Поэтому наружный газовый слой имеет низкую температуру и в отличие от остальной части газового потока неэлектропроводен. Он образует противоэлектрический и противотермический изолирующий слой между стенками сопла и потоком плазмы. С увеличением расстояния от центра токопроводящего канала температура понижается. Сжатая дуга косвенного действия может иметь различную длину. Внутри сопла она сжата, однако при выходе за его пределы начинает постепенно расширяться до размеров, равных свободной дуге, причем тем быстрее, чем сильнее сжат разряд и чем меньше расход газа. На расстоянии 25 — 30 мм от нижнего среза сопла сжатая дуга расширяется до свободных размеров. [c.58]

    Можно назвать следующие конкретные процессы, которые, на наш взгляд, целесообразно было бы осуществить в условиях закрученного потока и снять тем самым отмеченные выше проблемы. Такие проблемы существуют в процессах получения акролеина окислением пропилена кислородом воздуха [58, 59]. Для их решения в работах [52, 53 и 54] довольно подробно описан метод окисления пропилена в свернутой спиралью десятиметровой медной трубке малого диаметра (3 мм), помещенной в кипящий Даутерм . Катализатором в данном случае служил оксид меди, образующийся на внутренней поверхности трубки при прохождении нагретой смеси пропилена с кислородом. Благодаря высокой теплопроводности меди и увеличенному отношению поверхности трубки к его объему, обеспечивался хороший отвод тепла реакции и стабильный выход акролеина и насыщенных альдегидов. Так, в сравнении с обычным реактором с гранулированным катализатором, при прочих равных условиях, в реакторе из медной трубки удельный выход всех кислородосодержащих продуктов (г/ч на литр реактора) составил 140-170 против 50-60, а мольный выход альдегидов (%) 70-72 против 30-35. [c.126]

    Коэффициент теплопроводности газов находится в пределах 0,005—0,15 ккал м-ч-град), жидкостей 0,08—0,6 ккал м-ч-град). Для твердых тел значения коэффициентов теплопроводности лежат в более широких пределах для теплоизоляционных материалов 0,01—0,1 ккал м-ч-град), Для металлов 2—360 ккал м-ч-град). Коэффициенты теплопроводности металлов, применяемых в химическом машиностроении, имеют следующие значения серебро — 360, медь — 320, алюминий — 170, чугун — 54, никель — 50, углеродистая сталь — 39, свинец — Ю, нержавеющая сталь — 12 — 20 ккал м-ч-град).[c.122]

    Среди исследованных образцов, значения теплопроводности которых приведены в табл. 25, имеются как хорошо проводящие металлы (медь, купалой, дюралюминий), так и плохие проводники тепла (мельхиор, нержавеющая сталь). Легирование меди и алюминия приводит к уменьшению теплопроводности (для меди почти в 8 раз, для алюминия в 2 раза) [137]. [c.147]

    Т. е. превышает теплопроводность лучших проводников теплоты — меди и серебра. [c.122]

    Медь широко используется, так как помимо высокой коррозионной стойкости она легко поддается механической обработке, обладает очень высокой электро- и теплопроводностью, легко паяется мягкими и твердыми припоями. В ряду напряжений она положительна по отношению к водороду и термодинамически устойчива к коррозии в воде и неокислительных кислотах, свободных от растворенного кислорода. В окислительных кислотах [c.326]

    Задача VI. 32. Для определения коэффициента теплопроводности неизвестного сплава поставлен следующий опыт. Из сплава был изготовлен тонкий стержень достаточно большой длины. Другой стержень таких же размеров был изготовлен из меди, коэффициент теплопроводности которой известен [А, = 340 вт/ м-граа).  [c.179]

    В основном проблема конструирования гильзового термокомпенсатора сводится к обеспечению такого распределения температур по его оси, чтобы получающееся распределение температурных напряжений в гильзе было приемлемым. Несколько интересных случаев рассмотрено на рис. 7.12. Если основным фактором является теплопроводность по оси гильзы, то температура изменяется линейно с изменением осевого положения, как показано на рис. 7.12, а. Если в основу рассмотрения положены условия теплоотдачи через зазор между трубой и гильзой (что обычно имеет место), то температура гильзы будет изменяться по ее длине экспоненциально (см. рис. 7.12, б). Если основание гильзы имеет утолщение или окружено рубашкой из металла с высокой теплопроводностью, например из меди, то результирующее распределение температур подобно показанному на рис. 7.12, в. [c.148]

    Выбор материала ребра для обеспечения минимального веса. Пригодность различных материалов для изготовления ребер определяется многими факторами плотностью, теплопроводностью, технологией изготовления и т. п. В идеальном случае коэффициенты температурного расширения материалов ребра и трубы должны быть близкими материал ребра должен быть достаточно прочен при рабочей температуре и пластичен (чтобы он мог противостоять ударам и вибрациям), кроме того, он должен легко привариваться к металлу трубы. Если материал обладает всеми перечисленными выше качествами, то он тем лучше, чем выше его теплопроводность и меньше плотность. Таким образом, отношение теплопроводности к плотности материала является хорошим критерием для сравнения различных материалов для ребер. Значения этого отношения приведены в таблице П2.2. Интересно отметить, что отношение й/р для меди (fe/p = 0,40) почти такое же, как для бериллия (fe/p -= 0,50). Однако медь более доступна, ее нетрудно паять, тогда как бериллий совершенно не сваривается, поэтому она оказывается предпочтительнее бериллия, хотя конструкция с медными ребрами будет иметь несколько больший вес.[c.263]

    Теплопроводность металлов лежит в пределах от 2 до 360 ккал1м час °С. Наибольшей теплопроводностью обладает серебро (Я = 360), медь (Я = 340), алюминий (Я = 180) и т. д. С повышением температуры у большинства металлов теплопроводность понижается. Добавки всех видов уменьшают теплопроводность металлов. Железо, содержащее 0,1 % углерода, имеет Я = 45 при содержании 1 % углерода коэффициент теплопроводности снижается до Я = 34, а при содержании 1,5% теплопроводность понижается до 31 ккал1м — час °С. У закаленной стали Я на 10—25% меньше, чем у мягкой. [c.23]

    Мнение о превосходстве свойств меди как материала для стенок ввиду значительной теплопроводности меди не всегда я вляется о правданным, как это явствует из следующего примера. [c.156]

    Кислотность катализатора определяют по количеству адсорбированного им аммиака из потока гелия при 200—260 °С. Выбор аммиака в качестве адсорбата обусловлен небольшим размером его молекулы, устойчивостью при высоких температурах, простотой его дозировки в поток газа-носителя, подходящей константной диссоциации (р/( = 4,75), позволяющей определять не только сильные кислотные, но и слабые центры. При анализе используют высокотемпературный хроматограф марки Вилли-Гиде с детектором по теплопроводности и температурой термостатирования 260 С. Хроматограф снабжен системой блокировки для отключения его в случае неконтролируемого повышения температуры выше установленной. Схема установки показана на рис. 44. Гелий из баллона проходит систему очистки, состоящую из кварцевой колонки с окисью меди 5 для очистки от водорода и углеводородов при 600—700°С, колонки с никельхромовым катализатором 7 для очистки от кислорода, колонки с аскаритом 9 для поглощения двуокиси углерода и осушительных колонок с окисью [c.133]

    Для получения крупных заготовок молибдена применяют ду говую плавку, позволяющую получать слитки массой до 2000 кг. Плавку в дуговых печах ведут в вакууме. Между катодом (пакет спеченных штабиков молибдена) и анодом (охлаждаемый медный тигель) зажигают дугу. Металл катода плавчтся и собирается в тигле. Вследствие высокой теплопроводности меди и быстрого отвода теплоты молибден затвердевает.[c.659]

    Ряд преимуществ перед стеклянными приборами имеют массивные металлические, чаще всего медные, блоки для определения температуры плавления, которые нетрудно изготовить в лабораторных мастерских (рис. 92). Блок может быть нагрет до любой необходимой температуры с помощью электрической обмотки, подключенной через ЛАТР. Равномерность и плавность нагрева обеспечиваются высокой теплопроводностью меди и большой массой блока. Важно лишь, чтобы шарик термометра и капилляр находились в непосредственной блистенкам канала. Капилляр прикрепляют к термометру, либо вводят через специальный канал. Чтобы внутрь блока не попадал холодный воздух, отверстия канала для наблюдения должны быть закрь1ты слюдой или стеклянными плa тинкa И, а каналы для ввода термометра и капилляра — волокнистым асбестом или стекловатой. Снаружи блок тщательно изолируют. [c.178]

    Коэффициент теплопроводности X. Теплопроводность в зависимости от материала изменяется в широких пределах. Различные материалы имеют следующие значения коэффициента теплопроводиости X (в ккал/(м-ч-°С) медь — 333, алюминий — 195, латунь — 94,5, малоуглеродистая (мягкая), сталь — 57, кремнистая бронза — 28, нержавеющая сталь — 13,1, 85%-пая магнезиальная изоляция — 0,05, строительный кирпич — 0,06, огнеупорный кирпич — 0,74—1,61, шерсть — 0,087—0,149. В литературе имеется много данных о теплопроводности. Влияние коэффициента теплопроводности на процесс теплопередачи наглядно показано в уравнениях (122), (123). [c.160]

    Помимо в 11сокой коррозпонно » СТОЙКОСТИ, к числу положительных свойств серебра следует отнести его высокую пластичность, исключительно высокую теплопроводность, высокую отражательную снособность ири сравнительно благоприятных механических и технологических показателях. По физическим свойствам серебро близко к меди, а ио механической прочности оно ус.тупает никелю и нержавеющей стали. [c.275]

    Квасняк [11а] исследовал эффекты конденсации и испарения при ректификации в насадочных колоннах, предположив, что в любом поперечном сечении колонны между паром и жидкостью всегда имеется разность температур. Поэтому несмоченные участки поверхности насадки можно рассматривать как поверхность теплообмена. Элементы сравниваемых насадок имели идентичную конфигурацию, но одни элементы представляли собой сплошные медные пластинки, а другие — пластмассовые пластинки, облицованные медью, благодаря чему обеспечивались различные коэффициенты теплопроводности. Пластинки были размещены в насадке так, что нх нижняя сторона в процессе ректификации не орошалась. Насадки очень сильно различались ио разделяющей способности, что можно объяснить эффектами конденсации и испарения, возникающими на сплошных медных пластинках. Влияние подобных эффектов следует всегда учитывать. Основываясь на этих результатах, Квасняк разработал новую регулярную насадку, состоящую из зигзагообразно изогнутых и различно ориентированных металлических листов. Такая конструкция обеспечивает дополнительную турбулизацию жидкой и газовой фаз и лучшую смачиваемость рабочей поверхности. [c.48]

    Каталитическое ) т о р и р о в а н и е осуществляют в аппарате с медной стружкой, покрытой слоем серебра в аниарат подают фтор и углеводород, разбавленные азотом. Роль меди обусловлена ее высокой теплопроводностью и состоит в аккумулировании выделяющегося тепла. Серебро, видимо, переходит под действием фтора в А р2, который достаточно мягко фторирует углеводород. Однако происходит и прямое взаимодействие последнего с фтором, вследствие чего выход целевого продукта относительно мал —от 40 до 80—90%. [c.160]

    Золотое Медь и ее спла вы П 15—18 Серебро 12 Золото 3 Наиесенне на детали высокочастотной и измерительной аппаратуры с целью снижения переходного сопротивления и сохранения постоянства электрических параметров Покрытия характеризуются твердостью по Виккерсу 40—10С единиц высокой химической стойкостью (не окисляются и ие тускнеют в агрессивных средах) высокой теплопроводностью и элек- [c.914]

    С увеличением К коэффициент термического расширения материала снижается, что и наблюдается для нефтяных коксов, имеющих игольчатую структуру. Аналогично для обеспечения электро-или теплопроводности в наполненной системе более желательно иметь частицы игольчатой структуры с высоким значением К. Например, при введении частиц меди, у которых отношение длины I к диаметру с1 11с1) = К = 20, степени наполнения ею 5% объемн. проводимость полиэтилена возрастает в 1,5 раза, а прн тех же условиях, но при //( =50 — в 5 раз. Следует ожидать, что при наполнении электродных масс углеродными частицами, имеющими повышенное отношение // , многие свойства готовых углеграфитовых изделий улучшатся. [c.84]

    Высота спирально навитых ребер ограничена пределом растяжения металла на вершине ребра в процессе его навивки. Этот предел может быть увеличен посредством шлицевания вершины винтовых ребер (см. рис. 2.1, ж) или с помощью складок у основания ребер (рис. 2.7, з). В зависимости от назначения навитая спиралью лента может быть припаяна мягким или твердым припоем или приварена роликовым швом к трубе, впрессована в прорезанную канавку или завальцована. Стенки канавки можно плотно осадить при заваль-цовке для жесткого сцепления с ребрами. Достоинство предлагаемых конструктивных исполнений с использованием механических, сварных или паяных соединений заключается в том, что ребра могут изготавливаться из материала, обладающего высокой теплопроводностью, например меди или алюминия, в то время как трубы — из более дешевых, прочных и коррозионностойких сплавов (углеродистых и нержавеющих сталей). На рис. 2.7, з представлены оребренные трубы с круглыми или квадратными выштампованными ребрами с дистанциопирующими распорками у основания. Для создания механически прочного соединения эти ребра могут быть напрессованы на трубы или припаяны мягким или твердым припоем. Напрессовывание ребер на трубу является дешевой операцией, применяемой для теплообменников, работающих при низких температурах, когда коррозия невелика пайка мягким или твер-. ым припоем, будучи более дорогой операцией, рекомендуется в тех случаях, когда высокая температура или коррозия ослабляют прессовую посадку и термическую связь между трубами и ребрами [61. Пальцевидные ребра, показанные на рис. 2.7, и, находят широкое применение в конструкциях многих тппот( котлов. Их преимуществом перед плоскими ребрами являются большая механическая прочность и устойчивость по отношению к коррозии и эрозии. [c.29]


Материалы изготовления радиаторов

Увеличение мощности персональных компьютеров и других популярных электронных гаджетов приводит к выделению большого количества тепла в процессе работы. Чтобы быстродействие не снижалось и процессор не терял мощности, это тепло необходимо куда-то отводить, постоянно охлаждая устройство.

С этой задачей справляется совокупность вентилятора и теплоотвода/радиатора (в английских терминах – heatsink and fan), устанавливаемая на те электронные компоненты, которые отличаются повышенным тепловыделением. Это могут быть центральный и графический процессоры, микросхемы чипсета, блок питания. В том случае, если процессор имеет небольшую мощность, как правило, достаточно только радиатора.

Суть процесса охлаждения в том, чтобы радиатор установить на тепловыделяющий компонент. Сам радиатор изготавливают, как правило, из алюминия или меди. Радиаторы и теплообменники систем охлаждения изготавливаются в основном из этих металлов, поскольку именно они обладают наилучшей теплопроводностью. Правда, лучше всего проводит тепло серебро, но радиаторы из него обходятся слишком дорого.

Самым дешевым материалом является алюминий, но он менее эффективен, чем медный. Чтобы установить наилучшее соотношение цены и качества, многие производители применяют комбинированную схему. Для этого дорогой медный сердечник впрессовывают в алюминиевый радиатор, после чего медь помогает более эффективно распределять тепло.

Для уменьшения потерь теплопроводности при возможных неровностях на тепловыделяющих и радиаторных поверхностях на них наносится слой так называемого термоинтерфейса. А полезная площадь радиатора может быть существенно увеличена для повышения теплоотдачи. Это приводит к тому, что радиатор может иметь весьма причудливые формы, что становится, кстати, дополнительным элементом внешней привлекательности устройства.

На радиатор прикрепляется вентилятор, который гонит воздух. Часто один вентилятор охлаждает сразу несколько радиаторов. Когда радиаторы охлаждаются потоком воздуха, создаваемым «чужими» вентиляторами, это называется пассивными системами охлаждения. Чаще всего они используются для охлаждения видеокарт.

Однако использование пассивных систем охлаждения часто приводит к постоянному перегреву устройства, поскольку современные компьютеры обладают такой мощностью, что рассеивают слишком много тепла. Можно, конечно, превратить в радиатор весь корпус компьютера, но это приводит к значительному удорожанию. Заменить пассивные системы охлаждения можно большим количеством тихоходных вентиляторов большого диаметра.

Какие металлы лучше всего проводят тепло? | Metal Supermarkets

Теплопроводность измеряет способность металла проводить тепло. Это свойство различается в зависимости от типа металла, и его важно учитывать в приложениях, где часто встречаются высокие рабочие температуры.

В чистых металлах теплопроводность примерно не меняется с повышением температуры. Однако в сплавах теплопроводность увеличивается с температурой.

Какие металлы лучше всего проводят тепло?

Обычные металлы, ранжированные по теплопроводности
Рейтинг Металл Теплопроводность [БТЕ / (ч · фут⋅ ° F)]
1 Медь 223
2 Алюминий 118
3 Латунь 64
4 Сталь 17
5 Бронза 15

Как видите, из наиболее распространенных металлов медь и алюминий обладают самой высокой теплопроводностью, а сталь и бронза — самой низкой. Теплопроводность — очень важное свойство при выборе металла для конкретного применения. Поскольку медь является отличным проводником тепла, она хороша для теплообменников, радиаторов и даже днища кастрюль. Поскольку сталь плохо проводит тепло, она подходит для использования в высокотемпературных средах, таких как двигатели самолетов.

Вот некоторые важные области применения, в которых требуются металлы, хорошо проводящие тепло:

  • Теплообменники
  • Радиаторы
  • Посуда

Теплообменники

Теплообменник — это обычное применение, где важна хорошая теплопроводность.Теплообменники выполняют свою работу, передавая тепло для достижения нагрева или охлаждения.

Медь — популярный выбор для теплообменников в промышленных объектах, систем кондиционирования воздуха, охлаждения, резервуаров для горячей воды и систем подогрева полов. Его высокая теплопроводность позволяет теплу быстро проходить через него. Медь обладает дополнительными свойствами, желательными для теплообменников, включая устойчивость к коррозии, биологическому обрастанию, нагрузкам и тепловому расширению.

Алюминий также может использоваться в некоторых теплообменниках как более экономичная альтернатива.

Теплообменники обычно используются в следующих ситуациях:

Промышленные объекты

Теплообменники на промышленных объектах включают ископаемые и атомные электростанции, химические предприятия, опреснительные установки и морские службы.

В промышленных объектах медно-никелевый сплав используется для изготовления трубок теплообменника. Сплав обладает хорошей коррозионной стойкостью, что защищает от коррозии в морской среде. Он также обладает хорошей устойчивостью к биологическому обрастанию, чтобы избежать образования водорослей и морского мха.Алюминиево-латунный сплав имеет аналогичные свойства и может использоваться как альтернатива.

Солнечные системы термального водоснабжения

Солнечные водонагреватели — это экономичный способ нагрева воды, в котором медная трубка используется для передачи солнечной тепловой энергии воде. Медь используется из-за ее высокой теплопроводности, устойчивости к воздушной и водной коррозии и механической прочности.

Газовые водонагреватели

Газо-водяные теплообменники передают тепло, вырабатываемое газовым топливом, воде.Они распространены в жилых и коммерческих котлах. Для газовых водонагревателей предпочтительным материалом является медь из-за ее высокой теплопроводности и простоты изготовления.

Принудительное воздушное отопление и охлаждение

Тепловые насосы, использующие воздух, давно используются для отопления жилых и коммерческих помещений. Они работают за счет теплообмена воздух-воздух через испарители. Их можно использовать в дровяных печах, котлах и печах. Опять же, медь обычно используется из-за ее высокой теплопроводности.

Радиаторы

Радиаторы — это тип теплообменника, который передает тепло, выделяемое электронным или механическим устройством, в движущуюся охлаждающую жидкость. Жидкость отводит тепло от устройства, позволяя ему остыть до желаемой температуры. Используются металлы с высокой теплопроводностью.

В компьютерах

радиаторы используются для охлаждения центральных процессоров или графических процессоров. Радиаторы также используются в мощных устройствах, таких как силовые транзисторы, лазеры и светодиоды (светодиоды).

Радиаторы предназначены для увеличения площади поверхности, контактирующей с охлаждающей жидкостью.

Алюминиевые сплавы являются наиболее распространенным материалом для теплоотвода. Это потому, что алюминий стоит меньше меди. Однако медь используется там, где требуется более высокий уровень теплопроводности. В некоторых радиаторах используются комбинированные алюминиевые ребра с медным основанием.

Посуда

Металл с хорошей теплопроводностью чаще используется в быту в посуде. Когда вы разогреваете еду, вы не хотите ждать весь день.Вот почему медь используется для изготовления дна высококачественной посуды, потому что металл быстро проводит тепло и равномерно распределяет его по своей поверхности.

Однако, если у вас ограниченный бюджет, вы можете использовать алюминиевую посуду в качестве альтернативы. Для разогрева еды может потребоваться немного больше времени, но ваш кошелек будет вам благодарен!

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 85 магазинами в США, Канаде и Великобритании.Мы являемся экспертами по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: нержавеющая сталь, легированная сталь, оцинкованная сталь, инструментальная сталь, алюминий, латунь, бронза и медь.

Наша горячекатаная и холоднокатаная сталь доступна в широком диапазоне форм, включая пруток, трубы, листы и листы. Мы можем разрезать металл в соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 80+ офисов в Северной Америке сегодня.

Какие металлы рассеивают тепло лучше всего

Некоторые металлы рассеивают нагреваются более эффективно, чем другие, и эта теплопроводность важна в ряде приложений. Теплопроводность — это мера металла способность проводить тепло. Это означает, что металл охлаждает температуры, в результате процесса рассеивания.

Металлы с самая высокая теплопроводность у меди и алюминия. Самые низкие — стальные и бронза.

Металлы, проводящие тепло эффективно используются в приложениях, где важна передача тепла, либо как часть процесса охлаждения или нагрева.С другой стороны, металлы любят сталь, которая плохо проводит тепло, подходит для высоких температур среды, в которых термостойкость имеет решающее значение.

Например, как эффективный теплопровод, медь используется в нагревательных стержнях и проводах, горячей воде резервуары и теплообменники. Точно так же алюминиевые сплавы являются наиболее распространенными. материал в радиаторах.

Где термостойкость важная функция, то металлы с низкой теплопроводностью наиболее уместны, например, авиационные двигатели из стали.

По теплопроводности применения, эти металлы должны быть сначала изготовлены, чтобы сделать их пригодными для их конечная цель. Вот почему высокая температура изоляция и Системы безопасности печи имеют решающее значение для литейного производства и сталелитейной промышленности .

Теплообменники

Теплообменники устройства, передающие тепло от одной формы к другой. Этот обмен материей может быть жидкостью, такой как масло или вода, или движущимся воздухом. Главный металл в жаре теплообменники медные, но алюминий может стать экономичной альтернативой некоторые приложения.Оба используются, потому что они хорошо проводят тепло.

Распространенный вид тепла обменник радиатора автомобиля. Охлаждающая жидкость двигателя сделана из слоев металла. листы, сложенные вместе, с алюминиевым сердечником.

Охлаждает двигатель за счет циркуляция жидкой охлаждающей жидкости на водной или масляной основе. Эта жидкость нагревается через блок двигателя, затем теряет тепло через радиатор перед тем, как быть вернулся к двигателю.

— Теплообменники также используются в авиационных двигателях для отвода избыточного тепла, а также в военной технике, лазерах, рентгеновских лучах и источниках питания.

-Промышленные объекты, использующие теплообменники, включают атомные электростанции и химические заводы. Обычно это трубы из медно-никелевого сплава с хорошей устойчивостью к коррозии.

-Газоводяные теплообменники передают тепло, вырабатываемое газовым топливом, воде в бытовых и коммерческих котлах.

— Испарители приводят в действие теплообменник воздух-воздух в воздушных тепловых насосах, используемых в бытовых и коммерческих системах отопления.

Радиаторы

Это особая форма теплообменника зависит от теплопроводности для передачи тепла, выделяемого электронные или механические устройства в движущуюся охлаждающую жидкость, которая затем отводит тепло в охлаждение.

Опять же, здесь используются металлы. с высокой теплопроводностью.

Радиаторы обычно изготовлен из алюминиевого сплава, обладающего одной из самых высоких теплопроводности значения. Они используются в полупроводниках для различных потребителей и промышленная электроника.

В компьютерах используются радиаторы для охлаждения центральных процессоров и графических процессоров, но вы также найти их в силовых транзисторах и светодиодах.

Возможно, проще узнаваемое применение теплопроводности с учетом рассеивания тепла качества, есть посуда.У высококачественных сковородок медное дно, потому что это будет быстро проведите тепло, равномерно распределяя его по поверхности.

Процессы плавки алюминия и меди

Как теплопроводящие металлы, медь и алюминий имеют огромное практическое значение. Однако плавка Сам процесс извлечения этих металлов из руд требует квалифицированных термических управление.

Индукционные печи обычно обрабатывают медь и алюминий, который имеет высокую температуру плавления 1083 ° С.Этот индукционный нагрев чище и энергоэффективнее, чем традиционными методами, но требует точного контроля температуры и термического управление.

Индукционные печи не обладают перерабатывающими способностями, поэтому обрабатываемые ими материалы сначала должны быть очищены от любые продукты окисления. Эти печи могут быть как без сердечника, так и с расплавом. металлическая петля, намотанная через железный сердечник.

Изоляция и безопасность печи

Так же, как медь и алюминий используются в теплопередаче, поэтому этот процесс помогает фактическому производству этих металлы в первую очередь.Микропористая высокотемпературная изоляция помогает предотвращают передачу тепла в печах, плавящих эти металлы.

микропористая Эльмелина Материал называется Elmtherm и бывает нескольких сортов. В алюминии системы желоба оптимизируют движение и сводят к минимуму потери тепла; и в таянии печи это помогает поддерживать равномерное распределение тепла и качество готовый продукт.

Другой аспект меди а выплавка алюминия обеспечивает безопасность печи. Vapourshield особенно эффективен для контроля выбросов при плавлении медных сплавов, разные химические компоненты.

Поддерживающая теплопроводность

Elmelin поддерживает широкий ряд отраслей промышленности, которые полагаются на процессы теплопередачи с использованием термического проводящие металлы, рассеивающие тепло. Мы также обеспечиваем существенно высокий температурная изоляция для литейных производств, которые обрабатывают эти металлы. Для большего информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону +44 20 8520 2248, по электронной почте [email protected] или заполните нашу онлайн-форму запроса . Мы свяжемся с вами как можно скорее.

Какой металл является лучшим проводником тепла? — Научные проекты

Схема эксперимента:

Спланируйте эксперимент для проверки каждой гипотезы.Составьте пошаговый список того, что вы будете делать, чтобы ответить на каждый вопрос. Этот список называется экспериментальной процедурой. Чтобы эксперимент дал ответы, которым можно доверять, он должен иметь «контроль». Контроль — это дополнительная экспериментальная проба или прогон. Это отдельный эксперимент, проводимый точно так же, как и другие. Единственное отличие состоит в том, что экспериментальные переменные не меняются. Элемент управления — это нейтральная «контрольная точка» для сравнения, которая позволяет вам увидеть, что происходит при изменении переменной, сравнивая ее с отсутствием изменений. Надежные средства управления иногда очень сложно разработать. Они могут быть самой сложной частью проекта. Без контроля вы не можете быть уверены, что изменение переменной приведет к вашим наблюдениям. Серия экспериментов, включающая контроль, называется «контролируемым экспериментом».

Эксперимент 1:

В этом эксперименте вы сравните теплопроводность трех разных металлов. Вы можете сделать это, используя образцы различных металлических стержней или кондуктометра, как показано на рисунке.

Процедура :

Пойдите в строительный магазин и купите 3 отрезка неизолированного провода из меди, нержавеющей стали и алюминия. Все провода должны быть одинакового диаметра (3 мм или 4 мм) и одинаковой длины (от 6 дюймов до 8 дюймов). Приобретите пачку простых белых свечей, несколько спичек и часы с секундной стрелкой. Аккуратно растопите немного воска из свечи, скатывая теплый воск в шарики одинакового размера — около четверти дюйма в диаметре. Возможно, вам придется увеличить диаметр восковых шариков, в зависимости от толщины самой толстой проволоки, которую вы смогли найти, потому что в следующей части эксперимента вы собираетесь проткнуть восковые шарики на концах проволоки.Если у вас длинные провода, тщательно отмерьте разные провода на отрезки одинакового размера — подойдет длина 6 дюймов — и попросите взрослого, помогающего вам, отрезать их за вас.

Затем зажгите свечу и, удерживая проволоку с восковым шариком на конце с помощью щипцов, поместите конец проволоки, противоположный восковому шарику, в пламя свечи, удерживайте его там, пока восковой шарик не расплавится с проволоки, и время на часы, сколько времени нужно, чтобы восковой шарик растаял. Внимательно отметьте в листе сбора данных для каждого куска проволоки: из меди, алюминия или нержавеющей стали, какой толщины, какой длины был кусок и сколько времени потребовалось, чтобы воск расплавился.

Если вы используете кондуктометр, держите центр кондуктометра над пламенем.

Обобщите свои результаты и сравните их со своей гипотезой — действительно ли восковой шарик упал с медной проволоки быстрее всего?

Расширенная дополнительная процедура:

Если вы можете получить провода разной толщины из одного и того же металла, вы также можете использовать ту же процедуру для проверки влияния толщины на теплопередачу или проводимость. Попытайтесь выяснить, как повлияла разная толщина проволоки на время плавления? Запишите свои результаты и сравнение результатов с гипотезой в заключение, подтверждающее или опровергающее вашу гипотезу.


Эксперимент 2:

В этом эксперименте мы проверим теплопроводность 3 разных ложек. Вы можете выбрать ложки из нержавеющей стали, алюминия и меди. Вы также можете использовать этот метод для сравнения теплопроводности металлических полос, стержней или труб.

Процедура :

  1. Вдавите небольшой кусочек теплого воска для свечей из Части I в ручку каждой из трех ложек (см. Схему). Вдавите четвертинки в воск так, чтобы они прикрепились к ложкам.
  2. Наполните стакан 300 мл воды и поставьте стакан на горячую плиту.
  3. Поместите три ложки в воду так, чтобы четвертинки выходили из верхней части стакана.
  4. Включите конфорку и дайте воде нагреться. Обратите внимание на четвертинки и обратите внимание на порядок, в котором они падают с ложек.


Более сложный эксперимент

Jut на ваш отзыв

Шесть стержней одинакового размера, но из разных материалов, покрыты термочувствительной краской.Один конец каждого стержня вставлен в трубу, по которой может проходить пар. Теплопроводность каждого стержня качественно определяется степенью изменения цвета. (Стержни изготовлены из меди, алюминия, цинка, олова, железа и свинца).

Указания : Подождите, пока вода почти закипит, прежде чем присоединять шланг к концу трубы. (Наденьте защиту для рук на случай преждевременного выхода пара. ) Укажите на различную скорость изменения цвета по мере продолжения процесса.

Применения : Показатели проводимости часто определяют, какие материалы используются в качестве изоляторов.

Добро пожаловать в магазин BellaCopper

Добро пожаловать в магазин BellaCopper

Оригинальные высокопроизводительные твердотельные медные теплоотражатели / пластины для размораживания — для хорошо оборудованных кухонь и квалифицированных поваров.

Щелкните заголовки слева для заказа и получения дополнительной информации.

Покупатели мобильных устройств, пожалуйста, прокрутите вниз для заказа и получения дополнительной информации.

Оригинальный твердотельный медный диффузор и пластина дефростера , изобретенный основателями BellaCopper в 2001 году! — Замены не принимаю! Толщина 1/8 дюйма! 100% сделано в США.

Все наши твердотельные медные диффузоры имеют толщину 1/8 дюйма и чистоту 99,9% (0,999). Наши 10-дюймовые весят 4 фунта!

Наши действительно отлично работают !! Почему? Потому что медь лучше проводит тепло! Немного лучше, но намного лучше!

Примечание: Щелкните заголовки слева, чтобы узнать цены, оформить заказ и многое другое.И не верьте нам! — нажмите на заголовки слева, чтобы увидеть новые отзывы! Покупатели мобильных устройств, пожалуйста, прокрутите вниз для заказа и получения дополнительной информации.

Февраль Акция! К каждому заказу любых , двух из 8, 9 или 10-дюймовых медных теплоотражателей / пластин дефростера, мы будем включать бесплатный 6-дюймовый медный теплоотражатель (стоимость 35 долларов). Просто закажите любые и две больших пластин — в любую комбинацию — и мы автоматически добавим 6-дюймовую пластину при отгрузке.Не волнуйтесь, если в подтверждении заказа не указано, что в комплект входит 6-дюймовый, мы недостаточно умны, чтобы сделать это программным обеспечением, — но мы автоматически включим его, когда упакуем и отправим ваш заказ. Зачем нам делать такие хорошие вещи? Потому что мы хорошие парни? Ну да, но мы не умеем инвентаризовать, поэтому и сделали слишком много.

Есть вопросы? Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните по телефону 805 218 3241

. Отличный рассеиватель тепла, пластина для варки, уравнитель тепла, множитель для плиты, плита для духовки и действительно прекрасная пластина для размораживания — все в одном.Незаменимый кухонный инструмент.

Плита Теплоотражатель необходим для каждой хорошо Оборудованной кухни. Блюда готовятся более равномерно, с меньшими ожогами и ожогами благодаря рассеивателю тепла. С диффузором BellaCopper Heat Diffuser медленное приготовление и кипячение становится легким делом — без горячих точек на сковороде.

Для безупречного приготовления густых супов, рагу, риса, бобов, изысканных соусов, приготовления с молоком, сыром или сливками, шоколадом, помадой, конфетами, тушением на плите и ризотто — список можно продолжать и продолжать. Конечно, вы все еще можете сжигать вещи, но вам просто нужно постараться.

Идеально готовьте рис каждый раз.

Используйте его для здорового приготовления при низкой температуре. Помогает предотвратить образование опасных канцерогенов, устраняя ожоги и ожоги.

Плюс он великолепно работает как плита дефростера, намного лучше, чем алюминиевые, и намного лучше, чем деревянные или пластиковые разделочные доски. Просто поместите замороженные продукты на пластину дефростера BellaCopper комнатной температуры, и они разморозятся как по волшебству! Две замороженные куриные грудки будут готовы к приготовлению через 30-40 минут.

Отлично в духовке! Используйте их в духовке, чтобы поддерживать более постоянную температуру! — Они могут помочь как в больших, так и в маленьких духовках — Крошечные духовые шкафы RV и большие коммерческие духовые шкафы. Один из наших партнеров BellaCopper всегда держит в своей духовке две десятидюймовые пары и клянется ими. Просто поставьте медь на решетку духовки, разогрейте духовку, поставьте противень на медь, и все готово! Один из наших клиентов использует их для пиццы и говорит, что они намного лучше, чем камень для пиццы. А на пирожки! — Пироги? Да! Другой покупатель говорит, что она заядлый производитель пирогов — и наконец! — и верхняя, и нижняя корочка сделаны одинаково — все благодаря пластинам BellaCopper. Она говорит, что это лучшее применение пластин BellaCopper! -См. Раздел «Использование духовки» в заголовках слева!

Это все из-за свойств меди теплопроводности. Медь лучше! Наука говорит нам, что медь на 70% (в 1,7 раза) лучше по теплопередаче, чем чистый алюминий, в 5 раз лучше, чем железо, и в 23 раза лучше, чем нержавеющая сталь!

Наши медные пластины теплоотражателя / дефростера изготовлены из меди с высокой проводимостью C110, 99.Чистота 9%. Все они имеют толщину 1/8 дюйма.

Лучшее приготовление пищи благодаря современному материаловедению!

Теплодиффузор BellaCopper может придать всей вашей посуде с плоским дном из стали, железа и алюминия виртуальную производительность медной посуды за небольшую часть стоимости медной посуды. Благодаря ему ваши хорошие сковороды готовятся еще лучше!

Они бывают размером 6, 8, 9 и 10 дюймов (все толщиной 1/8 дюйма — (3,17 мм)) — для всех ваших кулинарных нужд.

Особенности специального теплоотражателя BellaCopper — Все теплоотражатели и пластины дефростера BellaCopper имеют квадратную форму с закругленными краями и углами (без острых краев).Все теплоотражатели и пластины дефростера BellaCopper также поставляются в термоусадочной упаковке, чтобы сохранить яркую и блестящую поверхность вплоть до вашего первого использования, когда они сразу же меняют цвет.

Наша уникальная квадратная форма позволяет использовать несколько диффузоров тепла BellaCopper бок о бок на соседних горелках или в духовке для увеличения площади готовки. Сделайте часть своей плиты французской квартирой!

Отлично подходит как для больших, так и для маленьких кастрюль.

Идеально подходят для керамической и керамической посуды, такой как казуэлы и тажины.

Отлично подходит для всех газовых и электрических плит, а также керамических и стеклянных плит. (Для плит со стеклянным верхом см. Советы и предостережения в столбце слева)

Для низких и средних уровней нагрева — тушите с ним.

Отлично подходит для автофургонов, яхт и кемпинга. Он распределяет тепло от одной маленькой горелки по всей вашей сковороде. А возможность использовать несколько кастрюль и сковородок на одной горелке действительно расширяет возможности приготовления (это умножает плиту!). Работает также для контроля горячих точек в жилых домах!

Они изменят цвет при первом использовании.Очистите их с помощью Barkeepers Friend или лимона с каменной солью, если хотите — или нет, мы редко чистим наши. Если пища плохо запекается и не остается накипи, воспользуйтесь чем-то вроде очищающего средства Comet — оно всегда работает — оно немного потрет поверхность до матового цвета, но с него откроется. Примечание: не мойте в холодной воде, когда медь горячая — это может привести к короблению — сначала дайте меди остыть на плите.

100% Все американское производство: от добычи, плавки и переработки медной руды в Юте, Аризоне и Монтане до производства в Вентуре, Калифорния.

«Это не гаджет, это повседневный кухонный инструмент. Вы будете использовать его каждый день — Да »- Пит, BellaCopper

Напишите нам по адресу [email protected] или по телефону — 805-218-3241

Медные теплоотражатели и пластины дефростера с тонким медным покрытием с 2002 года — С самого начала мы поставили более 20 000 штук!

Оригинальный медный рассеиватель тепла — изобретен основателями BellaCopper в 2002 году! — Никаких заменителей.

Служит на всю жизнь! Такие же теплообменники используются в наших домашних печах уже более восемнадцати лет!

Нажмите на заголовки слева столбец для заказа и для получения дополнительной информации.

Последнее обновление сайта 24 февраля 2021 г.

Copyright BellaCopper 2002-2021

Основы теплопередачи

Движущееся тепло

Как следует из Первого закона термодинамики, материя и энергия не могут быть созданы или уничтожены (только преобразованы между ними). Точно так же тепло — движение энергии от более горячего объекта к более холодному — никогда не устраняется, а только перемещается в другое место. Это роль всех систем охлаждения.

Для этого существует три основных режима теплопередачи.Некоторые формы передачи могут быть продублированы несколькими способами (как естественными, так и принудительными), но каждая система охлаждения использует одни и те же базовые процессы:

  • Проводимость — передача тепла через вещество без чистого смещения вещества
  • Конвекция — циркуляционное движение газа или жидкости, вызванное изменением их плотности и действием силы тяжести

  • Излучение — процесс передачи тепла путем испускания электромагнитной энергии в форме волн или частиц

Теплопроводность

Теплопроводность — это количество тепла, которое конкретное вещество может нести через себя в единицу времени. Обычно выражаются в Вт / (мК), единицы представляют, сколько ватт тепла может быть проведено через один метр толщины указанного материала при разнице температур в один Кельвин между двумя концами.

(Примечание: «Теплопроводность» — это мера тепла, протекающего по длине, не путать с «теплопроводностью», которая является мерой тепла, проходящего через поверхность.)

Жидкости

3М Флоринерт FC-43

0.065

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость — это количество тепла, которое может удерживать конкретное вещество. Обычно выражается в кДж / (кг · К) и показывает, сколько килоджоулей энергии требуется для изменения температуры одного килограмма указанного вещества на один градус Кельвина.

Что означают все эти числа в системе жидкостного охлаждения?

Приведенная выше теплопроводность показывает, почему медь является предпочтительным материалом для охлаждающих пластин для систем охлаждения. По характеристикам он очень близок к серебру за небольшую часть стоимости. Однако, как и большинство металлов, медь не очень долго сохраняет тепло — ее нужно поглощать чем-то еще.

Удельная теплоемкость показывает, что вода является лучшей жидкостью для удержания тепла. Практически он также лучше всего подходит для его передачи.

Это означает, что в идеальной конфигурации используется медь для передачи тепла от процессора и вода для поглощения и отвода тепла.Хотя здесь задействовано множество других факторов, здесь у вас есть основная основа системы жидкостного охлаждения.

Предыдущая статья: Введение Следующая статья: Соединение с тепловым интерфейсом

Медный или алюминиевый радиатор? — Обмен электротехнического стека

Это сложный вопрос со множеством факторов. Давайте посмотрим на некоторые физические свойства:

  • теплопроводность (\ $ \ mathrm {W \ over m \ cdot K} \ $)
    • медь: 400
    • алюминий: 235
  • объемная теплоемкость (\ $ \ mathrm {J \ over cm ^ 3 \ cdot K} \ $)
    • медь: 3. 3} \ $)
      • медь: 8.96
      • алюминий: 2,7
    • Анодный индекс
    • (\ $ \ mathrm V \ $)
      • медь: -0,35
      • алюминий: -0,95

    Что означают эти свойства? Для всех последующих сравнений рассмотрим два материала одинаковой геометрии.

    Более высокая теплопроводность меди означает, что температура на радиаторе будет более равномерной. Это может быть выгодно, поскольку края радиатора будут более теплыми (и, следовательно, более эффективно излучающими), а горячее пятно, связанное с тепловой нагрузкой, будет холоднее.

    Более высокая объемная теплоемкость меди означает, что для повышения температуры радиатора потребуется большее количество энергии. Это означает, что медь может более эффективно «сглаживать» тепловую нагрузку. Это может означать, что короткие периоды тепловой нагрузки приводят к снижению пиковой температуры.

    Очевидно, что более высокая плотность меди делает ее тяжелее.

    Различный анодный индекс материалов может сделать один материал более предпочтительным, если гальваническая коррозия вызывает беспокойство. Что более благоприятно, будет зависеть от того, какие другие металлы контактируют с радиатором.

    Судя по этим физическим свойствам, медь в любом случае обладает превосходными тепловыми характеристиками. Но как это соотносится с реальной производительностью? Мы должны учитывать не только материал радиатора, но и то, как этот материал взаимодействует с окружающей средой. Граница раздела между радиатором и окружающей средой (обычно воздухом) очень важна. Кроме того, важна и особая геометрия радиатора.Мы должны все это учитывать.

    В исследовании Майкла Хаскелла «Сравнение влияния различных материалов радиаторов на характеристики охлаждения» были выполнены некоторые эмпирические и вычислительные испытания радиаторов из алюминия, меди и пенографита идентичной геометрии. Я могу сильно упростить выводы: (и я проигнорирую радиатор из пенографита)

    Для конкретной протестированной геометрии алюминий и медь имели очень схожие характеристики, а медь — немного лучше.Чтобы дать вам представление, при воздушном потоке 1,5 м / с тепловое сопротивление меди от нагревателя к воздуху составляло 1,637 К / Вт, а алюминия — 1,677. Эти цифры настолько близки, что будет трудно оправдать дополнительную стоимость и вес меди.

    По мере того, как радиатор становится больше по сравнению с охлаждаемым предметом, медь приобретает преимущество над алюминием из-за своей более высокой теплопроводности. Это связано с тем, что медь способна поддерживать более равномерное распределение тепла, более эффективно отводя тепло к конечностям и более эффективно используя всю излучающую область.В том же исследовании было проведено вычислительное исследование для большого кулера процессора и рассчитано тепловое сопротивление 0,57 К / Вт для меди и 0,69 К / Вт для алюминия.

    карточек научного теста | Quizlet

    Обзор теста на теплопередачу — КЛЮЧ
    (следуйте инструкциям в GoogleClassroom)

    Какой материал лучше проводит тепло: кирпич, стекло, алюминий или пенополистирол?
    Алюминий. Металлы обычно являются очень хорошими проводниками тепла.

    Какой материал имеет наибольшее сопротивление тепловому потоку: дерево, кирпич, алюминий, стекло?
    Дерево. Подумайте, что вы чувствуете, касаясь каждого из них в жаркий летний день.

    Какой металл проводит быстрее всего: латунь, сталь, никель, медь?
    Медь — лучший проводник, уступающий только серебру. (Теплопроводность на 60% выше, чем у алюминия.)

    Почему окраска платы R10 в черный цвет неэффективна при проектировании устройства улавливания тепла?
    Blueboard изготавливается как изолятор. Устойчив к тепловому потоку. Черная краска поглощает радиацию, но это тонкий слой по сравнению с R10.

    Какой материал имеет большую тепловую энергию? Почему?
    50 г черного песка
    100 г белого песка
    200 г воздуха
    75 г черной гальки
    200 г воздуха, потому что он имеет намного большую массу, чем другие материалы.

    Что происходит с нагревом, когда вы кладете лед в напиток?
    Тепло переходит от более теплого напитка к более холодному кубику льда, поскольку тепло переходит от горячего к холодному (2-й закон термодинамики). Фазовый переход также происходит, когда вода превращается из твердого тела в жидкость, поэтому температура не изменяется (скрытая теплота). До и после температура будет меняться, потому что в нее входит энергия.

    Какой будет температура внутри устройства улавливания тепла по сравнению с температурой в помещении, если внутри устройства нет источника тепла и его не размещают снаружи устройства? Почему (тоже считайте законы термодинамики)?
    Это будет одинаковая температура внутри и снаружи устройства. Они находятся в равновесии.
    Замечено, что объект с более высокой температурой, который находится в контакте с объектом с более низкой температурой, будет передавать тепло объекту с более низкой температурой.Объекты будут приближаться к той же температуре, и при отсутствии потерь для других объектов они будут поддерживать постоянную температуру. Тогда говорят, что они находятся в тепловом равновесии. Тепловое равновесие является предметом Нулевого закона термодинамики.

    Почему камни на пляже в жаркий солнечный день кажутся холодными?
    Камень поглощает тепло от вашего тела. Гранит — хороший проводник на пляжах Нью-Гэмпшира. Плотные камни нагреваются дольше, чем песок и другие материалы, такие как пляжное полотенце (дифференциальный нагрев).

    Я поставил петушку в классе 72 F. Он имеет воду 65 F. Через неделю проверяю температуру воды. Какая это температура и почему?
    Вода и воздух достигнут теплового равновесия. Поскольку воздух в классной комнате имеет большую массу (это открытая система, соединенная с остальной частью здания и даже с наружным воздухом), чем в аквариуме, температура воды будет 72 F. Тепло из классной комнаты переместилось в воду.

    Солнечный свет, падающий на Землю, бывает _____________, _______________ или _____________.
    Поглощение, отражение или сочетание того и другого.

    Почему ванна кажется теплой, а затем остывает? Это открытая система. Почему это важно?
    Тепло от воды переместилось в более крупную воздушную среду. Открытая система связана с более крупной системой, вложенной внутри или в смежные системы. Это то же самое, что и вопрос № 9, только немного другой пример.

    Что быстрее остынет, бутылка кленового сиропа или чайная ложка кленового сиропа? Почему?
    Чайная ложка. Чем меньше количество, тем меньше у него теплоемкость.

    Ой !! Я просто обожгла рот кусочком пиццы! Странно то, что корочка просто теплая. Что произошло?
    Сыр имеет гораздо более высокую теплоемкость, чем корочка. Так сыр остается горячим намного дольше.

    Вы готовите на обед кипящий суп. Что это за пример теплопередачи? Объясните, что происходит с молекулами.
    Конвекция. Сами более теплые молекулы перемещаются в более прохладные участки жидкого супа. Более прохладный суп заменяет более теплые участки, расположенные вдали от источника тепла.Цикл создан.

    Ниже приводится определение тепла. «Термин« тепло »относится к энергии, которая находится« в пути », перемещаясь от одного объекта или вещества к другому из-за разницы температур. Объекты не« содержат »тепло, а скорее передают тепло из одного места в другое. t удерживают тепло, несмотря на то, что может подразумевать повседневный разговор. Как вы могли догадаться, тепло и тепловая энергия — это совершенно разные понятия. Объект может «иметь» определенное количество тепловой энергии, но объект не может «иметь» тепло.Тепло — это то, что передается из одного места в другое ».
    Имея это в виду, опишите, как вы могли бы изменить конструктивный элемент вашего устройства улавливания тепла, чтобы лучше улавливать тепловую энергию.
    Зависит от индивидуального проекта группы. В целом, поскольку тепловая энергия является свойством данного количества вещества, я бы удостоверился, что в моем устройстве достаточно массы, которая будет быстро поглощать, а не медленно поглощать или отражать излучение. Таким образом, тепловая энергия больше, а передача тепла медленнее, когда свет выключен.

    Почему устройство улавливания тепла с большим окном и большей внутренней массой будет работать лучше, чем устройство с маленьким окном и небольшой массой?
    Большая масса с плотной, хорошей теплопроводностью лучше удерживает тепло, а большее окно пропускает достаточное количество излучения. Несмотря на то, что меньшее окно позволяет меньше тепла отводиться от устройства, когда лампа выключена, недостаток массы означает, что потеря тепла в любом случае происходит быстро.

    Почему устройство для улавливания тепла, покрытое толстым металлом, работает лучше, чем тонкий металл?
    Металл — хороший проводник тепла.Более толстый металл имеет большую массу, чем тонкий, поэтому дольше сохраняет тепло. (Ограничивающим фактором при проектировании является просверливание отверстия для датчика температуры, но помните, что вы можете помещать предметы в свою воздушную камеру, если общий объем воздуха достаточно велик, как указано в вашем рабочем листе.)

    Зачем нужен улавливатель тепла устройство, заполненное водой (с оставшейся камерой воздуха), работает лучше, чем ватные шарики?
    Вода имеет более высокую теплоемкость, чем ватные шарики. Он будет медленнее остывать.

    Почему окрашенные проводники нагреваются лучше, чем неокрашенные материалы? (Здесь нужно учесть пару вещей. )
    Во-первых, он снижает альбедо, поэтому излучение не отражается от материала, как от блестящего металла. (Это может не иметь большого значения для матовых материалов.) Во-вторых, если мы говорим о окрашивании в темный цвет, это поможет в поглощении / теплопроводности материала.

    Устройство построено с большой тепловой массой внутри. Почему это устройство улавливания тепла с окном 30 см x 30 см будет работать хуже, чем окно 10 см X 10 см с коммерческой изоляцией в оставшейся части этой стороны (всего 30 см X 30 см)?
    Окно имеет меньшее сопротивление тепловому потоку, чем изоляция.Окно размером 10 x 10 см достаточно велико, чтобы пропускать достаточно излучения для нагрева тепловой массы внутри (с достаточно маленькой камерой) без ущерба для попыток удержания тепла в течение 10 минут, когда лампа выключена. Слишком маленькое окно не пропускает достаточное количество излучения в те 10 минут, когда включена тепловая лампа.

    Устройство для улавливания тепла имеет деревянные стенки и скрепляется тонкими полосками горячего клея. Что можно изменить в этом устройстве, чтобы улучшить его?
    Я бы добавил изоляцию из пеноматериала по краям, чтобы со временем уменьшалась конвекция.

    Почему земля нагревается и остывает быстрее, чем океан? Как это связано с тем, почему на побережье более ветрено?
    Вода имеет относительно высокую теплоемкость, особенно по сравнению с песчаным берегом. Одно из самых важных свойств воды — это то, что ей нужно много тепла, чтобы она нагрелась. Точнее, вода должна поглотить 4,184 джоулей тепла, чтобы температура одного грамма воды увеличилась на 1 ° С. Для сравнения, достаточно 0,385 джоулей тепла, чтобы поднять 1 грамм меди на 1 ° С. Это здорово для Земли, потому что он помогает регулировать крайности в окружающей среде.

    Земля нагревается и остывает быстрее океана. Поверхности поглощают солнечное излучение. Когда он попадает в воздух, он нагревает его и вызывает разницу температур в воздухе над сушей и океаном. Это приводит к перепадам давления, поскольку температура и давление взаимосвязаны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *