Konvektion
konvektion är rörelsen hos en vätska som drivs av temperaturskillnader över den vätskan. När en vätska upphettas blir regionen i närmaste kontakt med Värmekällan mindre tät på grund av ökad kinetisk energi i partiklarna. Den del av vätska som är mindre tät stiger sedan, medan den tätare delen av vätska sjunker. Processen upprepar sig eftersom de mindre täta vätskorna svalnar när de rör sig bort från sin värmekälla, vilket gör att de sjunker, medan de tätare vätskorna värms upp när de ligger nära värmekällan, vilket gör att de stiger. Detta skapar konvektionsströmmar.
konvektion är ett av de grundläggande sätten att värme överförs. De andra är värmeledning, strålningsenergi och evapotranspiration.
konvektion spelar en stor roll i vindmönster och i passiv ventilation. Vindens rörelse över hela världen är beroende av olika platser där varm luft stiger och kall luft sjunker, vilket skapar stora vindströmmar som påverkar vädret. Till exempel kommer luft över land vanligtvis att värmas upp av solen under dagen, medan luft över havet kommer att förbli sval. Den varma luften över land kommer att stiga i atmosfären. När den stiger svalnar den också och blir tätare, vilket får den att sjunka en gång till. Detta koncept illustreras i Figur 1.i likhet med hur konvektion fungerar i atmosfären orsakar konvektion också passiv ventilation (naturlig luftrörelse) i ett rum, som visas i Figur 2. Medan naturlig konvektion kan användas inuti hus, är tvingad konvektion vanligare.
Tvingad konvektion
Huvudartikel
medan naturlig konvektion kan användas inuti hus är tvingad konvektion vanligare. Det är här luftströmmar tvingas genom ett rum av en fläkt. Tvingad konvektion kan uppnå samma effekter som naturlig konvektion, processen stöds helt enkelt genom enheter som fläktar. Om ditt hus har värmeventiler på botten av dina väggar är detta ett exempel på tvungen konvektion.
- 1.0 1.1 Rd Knight,” arbete ” i fysik för forskare och ingenjörer: ett strategiskt tillvägagångssätt, 2: a upplagan. San Francisco: Pearson Addison-Wesley, 2008, Kap. 11, s. 325-327
- R. Wolfson,” Högenergisamhället”, inom Energi, Miljö och klimat, 2: a upplagan. New York: Norton, 2012, Kap. 12, s. 333
- 3.0 3.1 ” egenskaper för val av Materieläsning: densitet skapar strömmar.” . Tillgänglig: http://www.propertiesofmatter.si.edu/Density_Creates.html
- 4.0 4.1 skapad internt av en medlem av Energiutbildningsteamet