HEAT TRANSFER · 01热量,究竟
热量,究竟
怎样流动?
传热学研究由温差驱动的能量传递速率。我们用同一套“驱动力 ÷ 阻力”视角,理解导热、对流与辐射。
Q̇ = ΔT / Rth
传热学研究由温差驱动的能量传递速率。我们用同一套“驱动力 ÷ 阻力”视角,理解导热、对流与辐射。
关注初态、终态与能量守恒。
关注时间、路径与传递速率。
设计保温层、散热器或换热器时,“速度”决定尺寸、安全与成本。
锅炉、汽轮机、核反应堆
管道保温、换热网络、炼化
芯片、数据中心、电池热管理
多层结构的每一层都贡献热阻。圆筒壁不能直接照搬平壁公式。
设计目标:降低沿程散热,同时校核外表面温度、结露与保温经济厚度。

芯片 → 封装 → 散热器
散热器 → 空气或冷却液
流量随负荷动态调节

定日镜聚光 → 接收器吸热 → 高温介质储热 → 蒸汽循环发电。
工程关键不是“有阳光”,而是吸收效率、热损失与储热温差。

金属导热快,适合均温和散热。
保温材料抑制热流。
热流与温度升高方向相反。
一维稳态、k 为常数且无内热源时:T(x) 为直线。

h 是系统响应,不是材料常数。选关联式前先确认几何、Re、Pr 与适用范围。
描述真实表面相对黑体的辐射能力。
5.67 × 10⁻⁸ W/(m²·K⁴)
四次方计算必须使用 K。
固体或静止流体内部
壁面与运动流体之间
表面之间的电磁能交换
高温时辐射常不可忽略;有流体时也不等于只有对流。
串联:热流相同;并联:温差相同。接触热阻也应作为独立元件。
数据中心冷却:Raysonho,CC0。
Ivanpah 太阳能塔:Garth Weals,CC BY-SA 4.0。
预制保温管道:Björn Appel,CC BY-SA 2.5 / GFDL。
照片为适应版式进行了裁切显示,原文件保存在本项目 assets 文件夹。
真正掌握传热:能解释热从哪里来、经过哪里、为什么快或慢。