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對流     
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因液體或氣體受熱產生的對向流動,而傳遞熱量的現象。
對流熱傳遞     
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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...
對流質量傳遞係數     
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  對流質量傳遞方程式如下所示:
  NA=kc△CA
  式中,NA為相對於固定空間座標,所量得成份A的莫耳傳送通量;△CA為成份A在質傳邊界表面濃度與流體平均濃度之差;kc為對流質量傳遞係數。
對流不穩定     
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  在一靜止的大氣中,一溼氣團上升至水汽凝結高度以上,變成靜力不穩定,稱為對流不穩定。反之,則稱為對流穩定。在大範圍的氣團上升運動中,由於氣團內部的含水量並不相同,因此氣團內不同的部位可能在不同的高度達到飽和(凝結點)而釋放潛熱,如果這種情形發生在氣團的底部,則釋放的潛熱將因氣團底部產生的熱浮力而增加氣團的不穩定性。由於水氣的來源是地面,因此常出現氣團底部溼度大的情形,一旦氣團上昇即會造成不穩定。放在地表氣流通常是不穩定的。
自然對流     
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  對流是傳導、對流及輻射三種傳熱方式之一,共有三樣模式,即自然對流、混合對流及強制對流。凡是不靠任何馬達等外力的運作,僅靠流體本身因溫度差異產生的密度差所造成的流動來傳遞熱量,這種熱傳的的方式即稱為自然對流熱傳。一個典型的例子是在爐子上燒開水,熱水流動的模式即是。
對流     
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  在流體裡因溫度差異而造成熱量的傳遞。通常溫度高的區域流體將會因密度變化而昇起,而溫度低的流體會移到該處取代原空缺,如此即造成流體的對流,以使整個流場溫度能更均勻。一般又可分為強制對流(foreed convection)、自然對流(free convection)和混合對流(mixed convection)。用來描述物體受流體加熱或冷卻的熱傳模式,是以牛頓的冷卻定律(Newton's law of cooling)來加以說明,即:
  
  式中Tw為物體表面溫度;T∞為外面流體的溫度;A為物體暴露於流體的表面積;h 為熱對流係數(heat transfer co...
對流     
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因太陽輻射強烈,使地面大氣產生旺盛的對流作用,含溼氣流因而上升,遇冷而結成積雨雲。當有適合的降雨條件時,乃結為雨滴降回地面。對流雨通常以陣雨或雷雨形式出現,當對流旺盛時,雨勢就大,對流作用不明顯時,雨勢就小。此種降雨形式盛行於熱帶及溫帶地區的夏季。
對流質量傳遞     
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  質量傳遞可由許多不同的現象產生。質量傳遞會伴隨著對流而發生,於一流動系統中,質量由一處移至另一處,此種形式的質量傳遞以常觀程度發生;若有一混合物包含氣體或液體時,則系統中將有一種或多種成份的濃度梯度,由高濃度區擴散至低濃度區的結果,則有微觀程度的質量傳遞。質量傳遞通常藉著熱對流過程產生的容積質量傳送,及分子大小的質量擴散。
  質量擴散不僅以分子為基礎發生,在紊流系統中因為快的渦流混合過程的結果,會加速擴散速率,就如同這些混合程序會在紊流中增加熱傳遞及黏性作用。另外,質量擴散也會因系統內溫度梯度而產生,稱為熱擴散,濃度梯度亦會造成溫度梯度,導致熱傳遞。
  容器有中兩氣...
對流     
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大氣層中最接近地面的一個層次,厚度大約十公里左右,常有對流現象發生。天氣現象如雪、雨、雹,皆在這一層產生。也稱為「變溫層」。
自然對流冷卻     
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靠熱空氣上升,冷空氣補充而產生的空氣對流進行的冷卻,通常用於冷卻熱量小(即功率密度小)、溫度要求不嚴格的設備。
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