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1)  inorganic heat conduction unit
无机热传导元件
1.
The paper introduced a sort of inorganic heat conduction unit,and compared it with steel/water heat pipe.
介绍了一种无机热传导元件 ,并与钢 /水热管作了比较 ,通过其在莱钢高炉热风炉上的应用说明该项技术在冶金企业光明的应用前景。
2)  Inorganic element conduct heat
无机导热元件
1.
Through laying up Inorganic element conduct heat on flue tubes , the heat transfer capabilaty of flue tubes in low temperature zone is greatly strengthen.
通过把具有高效传热性能的无机导热元件与传统的插管有机地布置于加热炉的烟管受热面上,形成了无机导热元件加热炉独特的双级传热机理,使得烟管低温区的换热明显增强。
3)  Inorganic element of transmitting heat
无机传热元件
4)  inorganic heat transfer
无机热传导
1.
The problem existing in the original rotary type air preheater, and its caused reasons are analyzed, the scheme reformed using the inorganic heat transfer type air preheater and the scheme fea- tures are introduced, and the reformation effect is also summarized.
分析原有回转式空气预热器存在的问题及原因,介绍选用无机热传导式空气预热器进行改造的方案及特点,总结了改造效果。
5)  Heat conductive element
热导元件
6)  heat transfer component
传热元件
1.
By using CFD software FLUENT,numerical simulation for the three-dimensional flow of air between honeycombed plate heat transfer components is carried out.
应用CFD软件FLUENT对蜂窝板传热元件板间空气的三维流动进行了数值模拟。
补充资料:固体热传导


固体热传导
heat conduction of solid

固体热传导heat eonduetion of solid物质内部存在温度梯度时,热量从高温端向低温端的传导。是一种能量输运过程。表征物质导热能力的物理参数是热导率只。按照傅里叶定律,热导率是联系物质单位时间内、单位面积上通过的热量创热流密度)与温度梯度(gradT)之间正比关系的比例系数,即 q-一只gradT式中的负号是因为热流密度矢量与温度梯度矢量总是反向,为使矢量式平衡而加的。热导率的国际单位是W·m一1·K一1。热传导是通过导热载体实现的。固体的导热载体有电子、声子(晶格振动波)、光子等。热导率可表达为各种导热机制对热导率贡献的叠加“一琴合e‘。‘“式中ci、认和11分别为导热载体亥的比热、运动速度和平均自由程。每种导热机制又是其他导热机制的阻碍因素,因此固体的热传导是一个复杂的物理过程,理论上准确预侧热导率的数值及其随温度的变化比较困难。 纯金属以电子导热为主,声子导热比例很小。金属电子论表明,热导率和电导率之比与绝对温度成正比,比例系数为洛伦兹数:三拱一或立)2一2.45又1。一。(w.。.K一2) a1o一么式中叮为电导率,k为玻耳兹曼常数,e为电子电荷。这就是维德曼一夫兰兹一洛伦兹定律。室温附近对多种金属进行的实验结果与其吻合得很好。某些固体材料的热导率┌───┬──┬─────────┬────┬──┬─────┐│材料 │衅 │ 热导率 │材料 │衅 │ 热导率 ││ │(一)│(W·m一,·oC一‘)│ │(毛)│(W·m一1 ││ │ │ │ │ │ ℃一’) │├───┼──┼─────────┼────┼──┼─────┤│铝 │0 │202.4 │石棉 │ 0 │0 .151 ││铜 │0 │387 .6 │耐火砖 │204 │1 .004 ││金 │20 │292 .4 │粉状软木│37 │0 .042 ││纯铁 │0 │ 62 .3 │耐热玻璃│ 0 │1 .177 ││铸铁 │20 │ 51 .9 │冰 │29 │2 .215 ││银 │0 │418.7 │松木 │ │0 .159 ││低碳钢│0 │ 45.0 │干石英砂│ │0 .260 ││钨 │0 │159.2 │软橡胶 │ │0 .173 │└───┴──┴─────────┴────┴──┴─────┘ 绝缘体内几乎只有声子导热一种导热机制。声子导热比电子导热一般小两个数量级。合金和半导体内同时存在电子导热和声子导热两种导热机制。一般认为,金属、合金、半导体中的声子导热与绝缘体中的声子导热相仿,而它们的电导率是依次减小的,由维德曼一夫兰兹一洛伦兹定律知,金属、合金、半导体的热导率依次减小。 不同固体材料的热导率差别很大,其值主要是通过实验得到(见表)。 (何冠虎)
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参考词条