Her er hvordan:
* perkolationsteori: Denne teori beskriver, hvordan væsker (som vand eller varme) strømmer gennem et porøst medium. Forestil dig et materiale med sammenkoblede hulrum, som en svamp.
* varme som en væske: Selvom varme ikke er en væske i traditionel forstand, kan den behandles som en, når man overvejer dens strømning gennem et materiale. Tænk på varmeenergi som "flyder" fra en varmere region til en køligere region.
* Varmeoverførsel: Perkolationsteorien gælder, fordi det porøse medium kan ses som materialets interne struktur, og "væske" er varmeenergi. De sammenkoblede hulrum repræsenterer veje for varme at rejse igennem.
i enklere termer:
* Varme ledning: Varme bevæger sig direkte gennem et materiale ved vibrerende atomer og molekyler.
* Varme konvektion: Varme bevæger sig gennem bevægelsen af væsker.
* Varme perkolation: Strømmen af varme er påvirket af strukturen af materialet og de sammenkoblede veje, det tilbyder.
Eksempler:
* isolering: Perkolationsteori kan anvendes til at forstå, hvordan isoleringsmaterialer fungerer. Luftlommerne, der er fanget i isoleringsloven som hulrummet, hindrer varmestrømmen.
* porøse materialer: Mursten, beton og jord er porøse materialer. Den måde, varme flyder gennem disse materialer påvirkes af størrelsen og arrangementet af hulrummet, som styres af perkolationsteori.
Derfor giver perkolationsteori, selvom den ikke er en direkte varmeoverførselsmekanisme, en ramme for at forstå, hvordan den interne struktur af en materiale påvirker strømmen af varmeenergi.
Sidste artikelHvilket energisystem bruger Javelin?
Næste artikelHvad er energitransformationen af blender?