Основы гидрофизики. Беховых Л.А - 61 стр.

UptoLike

61
щения. Таким образом, эта форма передачи теплоты характери-
зуется тем, что часть энергии тела, определяемая температурой
его поверхности, преобразуется в энергию теплового излучения
и уже в таком виде передается в окружающее пространство.
Встречая на своем пути другое тело, лучистая энергия частично
отражается от его поверхности и частично поглощается им, т.е.
проникает на некоторую его глубину, зависящую от прозрачно-
сти тела.
Скорости передачи теплоты указанными способами различ-
ны. Радиационным способом совершается практически мгно-
венная передача теплоты. Так, в воздухе её скорость равна
300000 км/с. При конвективном способе скорость передачи теп-
лоты полностью зависит от скорости движения жидкости. На-
пример, в реке она может составлять 1-2 м/с и более.
Особая форма передачи теплоты имеет место в случае из-
менения агрегатного состояния вещества, например, при кри-
сталлизации воды и таянии льда, при конденсации водяного па-
ра и испарении воды и т.д.
Биологические и химические процессы также сопровожда-
ются тепловыми. При кристаллизации и конденсации воды в
биологических процессах происходит выделение теплоты, а при
испарении воды, таянии льда – ее поглощение.
2.4. Количественная оценка конвективной теплоотдачи
Особый интерес для гидрологов представляет определение
передачи теплоты у границ жидкости, например, от речного по-
тока к его ложу или от воздушного потока к поверхности ле-
дяного покрова. Как известно, в непосредственной близости от
границы скорость жидкости (газа) равна нулю, здесь теплота
передается через пограничный слой механизмом конвективной
теплопроводности. А конвективный теплообмен в природе оп-
ределяется разницей между температурой подстилающей по-
верхности (может быть как твердой, так и жидкой) и температу-
рой, находящейся над ней жидкой или газообразной среды, в
которой имеет место молекулярный перенос теплоты.
Принимая температуру подстилающей поверхности за t
п
, а
температуру прилегающей к этой поверхности окружающей
щения. Таким образом, эта форма передачи теплоты характери-
зуется тем, что часть энергии тела, определяемая температурой
его поверхности, преобразуется в энергию теплового излучения
и уже в таком виде передается в окружающее пространство.
Встречая на своем пути другое тело, лучистая энергия частично
отражается от его поверхности и частично поглощается им, т.е.
проникает на некоторую его глубину, зависящую от прозрачно-
сти тела.
     Скорости передачи теплоты указанными способами различ-
ны. Радиационным способом совершается практически мгно-
венная передача теплоты. Так, в воздухе её скорость равна
300000 км/с. При конвективном способе скорость передачи теп-
лоты полностью зависит от скорости движения жидкости. На-
пример, в реке она может составлять 1-2 м/с и более.
     Особая форма передачи теплоты имеет место в случае из-
менения агрегатного состояния вещества, например, при кри-
сталлизации воды и таянии льда, при конденсации водяного па-
ра и испарении воды и т.д.
     Биологические и химические процессы также сопровожда-
ются тепловыми. При кристаллизации и конденсации воды в
биологических процессах происходит выделение теплоты, а при
испарении воды, таянии льда – ее поглощение.

2.4. Количественная оценка конвективной теплоотдачи

    Особый интерес для гидрологов представляет определение
передачи теплоты у границ жидкости, например, от речного по-
тока к его ложу или от воздушного потока – к поверхности ле-
дяного покрова. Как известно, в непосредственной близости от
границы скорость жидкости (газа) равна нулю, здесь теплота
передается через пограничный слой механизмом конвективной
теплопроводности. А конвективный теплообмен в природе оп-
ределяется разницей между температурой подстилающей по-
верхности (может быть как твердой, так и жидкой) и температу-
рой, находящейся над ней жидкой или газообразной среды, в
которой имеет место молекулярный перенос теплоты.
    Принимая температуру подстилающей поверхности за tп, а
температуру прилегающей к этой поверхности окружающей

                             61