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熱傳     
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  因存在有溫度差,熱量藉由傳導、對流和輻射作用而自物體移到另一處。熱量是能量的一種,它是邊界性質,也就是說它必需穿越系統的邊界。熱傳的基本三模式是熱傳導(參見 heat conduction)、熱對流(參見 heat convection)和熱輻射(參見 heat radiation)。一般的熱傳導作用是熱量在固體內部藉其本身的電子移動,晶粒格子的振動等來擴散。而熱對流通常是因流體(液體和氣體)的移動而帶走熱量。熱傳導和熱對流皆需要靠介質來傳遞熱量,但是熱輻射卻是以電磁波的方式來傳遞熱量,它可穿越真空而到較低溫處。
  一般的機器設備因連續的操作和運轉,往往會造成熱量的累積,如何設...
總包熱傳係數     
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  總包熱傳係數定義為全熱阻(Rtot)乘上面積(A)之倒數,即:
  
  以雙套管熱交換器而言:
  
  i,0 分別表管之內、外表面;D為直徑;K為管材熱傳導性;h為流體熱對流係數。
對流熱傳     
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  當流體流經一固體表面或者流入一流道中,流體溫度不同於固體表面溫度,此時有熱傳於流體與固體表面之間,稱為熱對流。加熱板TW,流體溫度T∞,流體速度u。在板上速度為零,熱必須單靠傳導方式來傳遞,因此可用傅立葉(Fourier)定律來計算壁上速度為零的熱傳遞。由傅立葉定律,q=-kdT/dx,得知溫度梯度是決定帶走熱的速率,而高流速產生大的溫度梯度,因此在壁上的溫度梯度是由流場來決定。
  以牛頓冷卻定律(Newton's law of cooling)來描述對流的整體效應:q=hA(TW-T∞),亦即熱傳遞率的壁和流體問的溫差以及接觸面積有關,h稱為對流熱傳遞係數(convectio...
暫態熱傳     
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  若一固態物體突然承受環境的改變,則在平衡溫度狀態(穩態)之建立前的一段時間內,所引生的熱傳導,稱為暫態熱傳導。暫態熱傳導係相對於穩態熱傳導,目的在於分析熱傳遞量與物體溫度隨時間的變化情形,解決暫態熱傳導的問題,可採用近似的方法,例如集中熱容系統(lumped-heat capacity system),或採用數值分析法。
熱傳遞係數     
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  固體與流體之間存有溫度差異時,彼此間將會有熱量交換,其公式可表示為q=hA(T1-T2),其中 A 為兩者相接觸的面積;T1和T2為兩者溫度。熱傳遞係數h和流體的性質以及固、流體之間的相對運動有關。一般又稱為熱對流傳遞係數(convective heat transfer coefficient),其近似值可參考附表。
熱傳     
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物體各部分間因溫度差異引起由高溫移轉到低溫的能量傳遞。一般而言,金屬的熱傳導能力高於氣體。
平均熱傳係數     
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  系統內各點之熱傳係數常因各點之物性及溫度不同而相異,取各點熱傳係數之平均值,稱之為平均熱傳係數。估算一熱傳系統之熱傳係數時,其物理特性常取該系統平均溫度時之物性為代表,依此估算出之熱傳係數稱之為平均熱傳係數,又計算過程中所需之溫度梯度,可取進出口溫度梯度之算術平均值或對數平均值,亦有將各點之溫度梯度以積分方式求其平均值。凡依此方法求得之熱傳係數稱為平均熱傳係數。
熱傳     
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  在單位時間內,通過空間中一單位面積上之熱量。熱量傳遞的方式有三:一為輻射,二為熱傳導(heat conduction),三為對流熱傳遞;後兩方式的熱傳遞須有物質為媒介,輻射熱傳則不需要。一般情況下,輻射熱傳率遠較其他兩種熱傳率為小。熱傳率在應用熱工程上為一重要量綱,如引擎之散熱系統、熱交換器、人造衛星之太陽能接收器、太空梭之外壁隔熱裝置等設計,皆須考慮熱傳率。
熱傳遞率     
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  單位時間內之熱傳送量稱之為熱傳遞率。
對流熱傳遞係數     
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  熱的傳送若是因對流而產生,則其熱量傳遞方程式可寫成:
  Q/A=h△T
  其中Q為熱傳送量;A為熱傳面之面積;△T為溫度差;而△h則為對流熱傳遞係數。
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