Isıl kütle - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Arka plan
  • 2 Kaynakça

Isıl kütle

  • العربية
  • English
  • Español
  • Eesti
  • فارسی
  • Français
  • İtaliano
  • Русский
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Termal kütlenin yararı, ağır ve hafif yapıların iç sıcaklığı nasıl etkilediğinin bu karşılaştırmasında gösterilmiştir.

Isıl kütle, Albert Einstein'ın kütle enerji denkliğinden bulunulan sıcaklık akımında termal enerji denkliği olarak tanımlanır. Isıl kütle teorisi, Zeng-Yuan Guo tarafından ileri sürülmüş kütle enerji çiftliğine ait sıcaklıkla ilgili konvensiyonel süreçte enerji gibi veya transfer sürecinde kütle özellikleri gösterir. Kütle sıcaklık, sıcaklık transferinde duruma ve kütle sıcaklığına neden olur. Kütle sıcaklığın oldukça küçük olduğu için çok nadir ölçülür ancak çok hızlı sıcaklık veya çok aşırı sıcaklık transferinde kendi değerini gösterebilir. Geleneksel olan Kalori teorisinden ayrılan kütle olmadan madde ısı olarak hareket eder. Isıl kütle teorisi kütle ile akışkan madde olarak hareket eder.

Isıl kütle teorisi bazlı, ısıl kütle gaz modeli geliştirilmiştir. Bu modelde, sıcaklık transferi süreci ısıl kütle gaz akışı olarak orta boyutta hareket eder. Isıl kütle basıncı eğilimi, potansiyel alan ile yürütülür. Isıl kütle gazı ısıların birleşimi olan gaz gibidir, termal enerji taşınması birim yalancı parçacıkları olarak tanımlanır. Katı maddeler için ısıl kütle gazı kristaller için fonon gaz olacaktır. Saf metaller için elektron üzerinde bağlanır veya yalnızca diğer katılar arasında olur. Orta kararda ısı transferi düşünüldüğünde, biz ısıl kütle gazı makroskobik, iri ölçekli, akışkan özelliklerinden ziyade her bir ısının detaylarına odaklanırız ve böylece ısıl gaz süreci ve klasik olarak Newton mekaniği tarafından tanımlanabilen aktarım sürecini öngörürüz.

Isıl kütle gaz akımı için durum dengesi ve dengelerin yürütülmesi, klasik mekanik yöntembilim bazlı, akışkan ısı ve sıcaklık alanı arasındaki ilişkinin tanımlanmasını sağlayan genel ısı iletim hukukudur. Tüm termal durum etkileri önemsenmediği takdirde, genel hukuk Fourier'in Hukuk'unu çiğner ve böylece ısı iletimi konusunda Fourier'in Kanununu anlamak için bize yeni bir bakış açısı sunar. Fourier Kanunu gerekli olarak itici güç ile rezistans güç arasında ısıl kütle akışkan mekaniklerinde denge anlamındadır. Sonuç olarak, Fourier kanunu, iç etki dikkate alınmadığında veya doğrusal rezistans ilişkisi geçerli olmadığında ihlal edilmiş olur.

Termal dalga olayında ısıl kütle teorisi kullanılarak çalışılmıştır. Genel hukuk, Cattaneo-Vernotte[1] modeli ile aynı şekilde belli bir zaman içinde farklı fizik değerinin önemi, termal durum bölümlerinin etkileri yalnızca göz önüne alındığında geçersiz olur. Isıl kütle gaz modelinde belirli zaman, Cattaneo-Vernotte modeli, termal denk olmayan durumdan denk olan duruma geçtiği gevşeme zamanında olduğunda ısı akışı ile ilgili olan sıcaklık ısı yalıtımı anlamına gelir. Bu oluşan fark, termal dalga yayılımı için çok farklı tahminlere yol açar. Yalıtkan maddeler için, karakteristik değer zamanı iki sıra büyüklük ile farklılık gösterir. Bu CV modelinden ısıl kütle ile, gaz modeli ile daha yavaş sıcak tepkime noktaları ile sonuçlanır. Hatta metaldeki ısı dalgaları için, iki karakteristik zamanlamaların olduğu yerlerde çok yakın temas olurken, termal iç etkiler ayrıca sıcak dalga yayılımının farklı özelliklerine sebep olur. Özellikle sıfır altı fiziksel olmayan sıcaklık dağılımında Catteneo-Vernotte modeli ile, iki düşük sıcaklık soğutucu dalgaları ile karşılaştığında, bizim genel yasamız ile tahminler olmayacaktır.

Isıl kütle teorisi çok küçük malzemelerinin uygun olmayan termal iletiminde öngörülerde bulunmak için kullanılır. Genel hukuk, kararlı durum Fourier ısı iletimi olmayan iletimi, zamana bağlı dönemler önemsenmediğinde tanımlar. Öngörüler çok küçük malzemelerinin etkin termal iletkenliğini göstermektedir. Bu durum, kendinden olandan daha küçük olmaya verilen uzunluk için ortalama sıcaklık artışı ile uçlar arasında olan sıcaklık farkında azalan uzunluk ile azalmasına yol açar. Sonuçlar oluşan teorik veya deneysel veri ile örtüşmektedir.

Son zamanlarda, ısıl kütle teorisi geniş ve dönüştürülemeyen termodinamiklere ve fonon hidrodinamik teorisi ile karşılaştırılmaktadır. Durağan kurulum olarak, iletme dönemi doğrusal olmayan bölüm fonon dağılım fonksiyonundan, ısıl kütle teorisi bazlı iletim devresi ısı iletim dengelemesi esasında doğrusal olmayan bölüm fonon dağılım fonksiyonundan gelmektedir. Böylelikle saptırma doğrusal olmayan GK modelinin içeriğine sahip Boltzman dengeleme fonun çözeltisi olarak düşünülebilir. Hiçbir dengesi olmayan termodinamikler için, ısıl kütle teorisi dağıntı ve dağıntı üretimi modifikasyonu sağlar, ısı hava yayılımında olumsuz dağıntı üretimi ikileminden kaçınır. Sonuç olarak, dağılım üretimi Onsanger İkili İlişkisinin kurulmasıyla oluşmuştur. Bundan dolayı, ikili ilişkinin onaylanması da ısıl kütle teorisinden ortaya çıkmıştır. Güçler ve akışkanlığın genellenmesi konsepti ikili ilişkideki, akışkanlığın belirli durum değişkenleri olarak açıklanması veya açıklanmaması ikilemini ortadan kaldırmaktadır.

Arka plan

[değiştir | kaynağı değiştir]

Termal enerjiyi termal kütleye bağlayan denklem:

Q = C t h Δ T {\displaystyle Q=C_{\mathrm {th} }\Delta T\,} {\displaystyle Q=C_{\mathrm {th} }\Delta T\,}

burada Q taşınan ısı enerjisini, Cth termal kütleyi, Δ T sıcaklık değişimini ifade eder.

Uniform yapılar için, C t h {\displaystyle C_{th}} {\displaystyle C_{th}} için şu yaklaşım kullanılabilir.

C t h = m c p {\displaystyle C_{th}=mc_{p}} {\displaystyle C_{th}=mc_{p}}

Burada m {\displaystyle m} {\displaystyle m} kütleyi ve c p {\displaystyle c_{p}} {\displaystyle c_{p}} malzemenin izobarik özgül ısı kapasitesidir .

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Cattaneo-Vernotte". 22 Haziran 2022. 22 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020. 

Thermomass Theory - Wikipedia, the free encyclopedia 30 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

  • g
  • t
  • d
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
Temel
kavramlar
  • Saatte hava değişimi
  • Pişirme
  • Bina kaplaması
  • Konveksiyon
  • seyreltme
  • Yerli enerji tüketimi
  • Entalpi
  • Akışkanlar dinamiği
  • Gaz kompresörü
  • Soğutma çevrimi
  • Isı aktarımı
  • Nem
  • Sızma
  • Gizli ısı
  • Gürültü kontrolü
  • Gaz atma
  • Partikül
  • Psikrometri
  • Hissedilen sıcaklık
  • Baca etkisi
  • Termal rahatlık
  • Termal destratifikasyon
  • Termal Kütle
  • Termodinamik
  • Suyun buhar basıncı
Teknoloji
  • Absorpsiyonlu buzdolabı
  • Hava bariyeri
  • Klima
  • Antifriz
  • Otomobil kliması
  • Özerk bina
  • Yapı yalıtım malzemeleri
  • Isıtma
  • Merkezi ısıtma
  • Merkezi güneş enerjisiyle ısıtma
  • Soğutulmuş ışın
  • Donmuş su
  • Sabit hava hacmi (CAV)
  • Soğutucu
  • Özel dış hava sistemi (DOAS)
  • Derin su kaynağı soğutması
  • Talep kontrollü havalandırma (DCV)
  • Yer değiştirme havalandırması
  • Bölgesel ısıtma sistemi
  • Merkezi ısıtma
  • Elektrikli ısıtma
  • Enerji geri kazanımlı havalandırma (ERV)
  • Yangın durdurma
  • Basincli hava
  • Zorunlu hava gazı
  • Serbest soğutma
  • Isı geri kazanımlı havalandırma (HRV)
  • Hibrit ısı
  • Hidronik
  • Buz depolama kliması
  • Mutfak havalandırması
  • Karma modlu havalandırma
  • Mikrojenerasyon
  • Pasiv havalandırma
  • Pasif soğutma
  • Pasif ev
  • Radyant ısıtma ve soğutma sistemi
  • Radon azaltma
  • Soğutma
  • Yenilenebilir ısı
  • Oda hava dağıtımı
  • Güneş enerjisi hava ısısı
  • Güneş kombi sistemi
  • Güneş kliması
  • Düzlemsel güneş kollektörü
  • Isı yalıtımı
  • Yerden hava dağıtımı
  • Yerden ısıtma
  • Buhar bariyeri
  • Buhar sıkıştırmalı soğutma (VCRS)
  • Değişken hava hacmi (VAV)
  • Değişken soğutucu akışı (VRF)
  • Havalandırma
Bileşenler
  • İnvertör
  • Hava perdesi
  • Hava filtresi
  • Hava işleyici
  • Hava iyonlaştırıcı
  • Hava karıştırma plenumu
  • Hava temizleme cihazları
  • Hava kaynaklı ısı pompası
  • Otomatik dengeleme valfi
  • Arka kazan
  • Bariyer borusu
  • Patlama damperi
  • Kazan
  • Santrifüj fan
  • Seramik ısıtıcı
  • Soğutma grubu
  • Yoğuşma pompası
  • Yoğuşturucu
  • Yoğuşmalı kazan
  • Konveksiyon ısıtıcısı
  • Gaz kompresörü
  • Soğutma kulesi
  • Damper
  • Nem giderici
  • Kanal
  • Ekonomizer
  • Elektrostatik presipitatör
  • Evaporatif soğutucu
  • Buharlaştırıcı
  • Egzoz davlumbazı
  • Genleşme tankı
  • Fan coil ünitesi
  • Fan filtre ünitesi
  • Fanlı ısıtıcı
  • Yangın damperi
  • Şömine
  • Şömine eki
  • İstatistik dondurma
  • Baca
  • Freon
  • Çeker ocak
  • Kazan ocağı
  • Gaz kompresörü
  • Gaz ısıtıcısı
  • Benzinli ısıtıcı
  • Jeotermal ısı pompası
  • Gres kanalı
  • Izgara
  • Toprak bağlantılı ısı eşanjörü
  • Isı değiştirici
  • Isı borusu
  • Isı pompası
  • Isıtma filmi
  • Isıtma sistemi
  • Yüksek verimli salmastrasız sirkülasyon pompası
  • HEPA
  • Yüksek basınç kesme anahtarı
  • Nemlendirici
  • Kızılötesi ısıtıcı
  • İnverter kompresör
  • Kerosen ısıtıcısı
  • Panjur
  • Vantilatör
  • Mekanik oda
  • Yağ ısıtıcısı
  • Paketlenmiş terminal kliması
  • Plenum alanı
  • Basınçlandırma kanalı
  • Proses kanalı çalışması
  • Radyatör
  • Radyatör reflektörü
  • Reküperatör
  • Soğutucu gazlar
  • Kaydol
  • Geri dönüş valfi
  • Etrafında dönen bobin
  • Kaydırmalı kompresör
  • Güneş bacası
  • Güneş destekli ısı pompası
  • Oda ısıtıcısı
  • Duman egzoz kanalı
  • Termal genleşme valfi
  • Termal tekerlek
  • Termosifon
  • Termostatik radyatör vanası
  • Damlama havalandırma
  • Trom duvar
  • Döner kanatlar
  • Ultra düşük partikül havası (ULPA)
  • Ev vantilatörü
  • Rüzgar Avcısı
  • Odun sobası
Ölçüm
ve kontrol
  • Hava akış ölçer
  • Aquastat
  • BACnet
  • Üfleyici kapısı
  • Bina otomasyonu
  • Karbondioksit sensörü
  • Temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR)
  • Gaz dedektörü
  • Ev enerji monitörü
  • Nemlendirici
  • HVAC kontrol sistemi
  • LonWorks
  • Minimum verimlilik raporlama değeri (MERV)
  • OpenTherm
  • Programlanabilir iletişim termostatı
  • Programlanabilir termostat
  • Psikrometri
  • Oda sıcaklığı
  • Akıllı termostat
  • Termostat
  • Termostatik radyatör vanası
Meslekler,
ticaret,
ve hizmetler
  • Mimari akustik
  • Yapı mühendisliği
  • Mimari teknoloji uzmanı
  • Bina hizmetleri mühendisliği
  • Yapı bilgi modellemesi (BIM)
  • Derin enerji güçlendirme
  • Kanal sızıntı testi
  • Çevre mühendisliği
  • Hidronik dengeleme
  • Mutfak egzoz temizliği
  • Makine mühendisliği
  • Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat
  • Küf gelişimi, değerlendirme ve iyileştirme
  • Soğutucu akışkan ıslahı
  • Test etme, ayarlama, dengeleme
Sanayi
kuruluşları
  • AHRI
  • AMCA
  • ASHRAE
  • Astm normu
  • BRE
  • BSRIA
  • CIBSE
  • Soğutma Enstitüsü
  • IIR
  • LEED
  • SMACNA
Sağlık ve güvenlik
  • İç mekan hava kalitesi (IAQ)
  • Pasif içicilik
  • Hasta bina sendromu (SBS)
  • Uçucu organik bileşik (VOC)
Ayrıca bakınız
  • ASHRAE Handbook
  • Yapı bilimi
  • Yangına dayanıklılık
  • HVAC terimleri sözlüğü
  • Dünya Soğutma Günü
  • Şablon:Ev otomasyonu
  • Şablon:Güneş enerjisi
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Isıl_kütle&oldid=34192061" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Termodinamik
  • Kütle
  • Isı transferi
  • Isıtma, havalandırma ve klima
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 15.18, 10 Kasım 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Isıl kütle
Konu ekle