対流は、空気や液体などの流体の動きを伴う熱伝達のモードであり、熱を1つの領域から別の領域に転送します。 発熱と泥炭の対流の違いを理解することは、効率的な熱システムの設計に不可欠です。 この記事では、これらの2つのタイプの対流とエンジニアリング設計のためのその影響を探求します。

ラマイナー・コンベクション

液体が滑らかで、秩序に混合する最低の層で流れるとき層の対流は起こります。このタイプの流れは低いvelocitiesおよび高い粘着性によって特徴付けられます。それは通常液体の動きが遅いか、システムが小さい状況で起こります。

層間の限られた混合の液体の層内の伝導による熱伝達は主に層の。これは予測可能で、安定した熱伝達率で、それより容易に模倣し、制御します。

ターブレント・コンベクション

多岐にわたる対流は、流体層の重要な混合と混入と混入する混入と不規則な流体の動きを含みます。それはより高い静脈と、慣性力が粘性力を支配するより大きなシステムで発生します。

加熱効率が向上するため、熱伝導率が向上し、冷間領域がより頻繁に接触する。 タービンフローは予測が少なく、熱伝達率が高くなります。

設計検討

ラミネートとタバントの対流の対流は、特定のアプリケーションと希望する熱伝達効率に依存します。フロー速度、システムサイズ、流体特性などの要因は、この決定に影響を及ぼします。

  • 流量
  • システムサイズ
  • 流体粘度
  • 熱伝達率の条件
  • エネルギー消費量