Array
(
    [0] => Array
        (
        )

    [1] => Array
        (
        )

    [2] => Array
        (
        )

)
Дата публикации: 21.10.22
Дата обновления: 26.05.23
Время на чтение 8 мин
like 8185
Размер текста статьи:
А
А
А
Теплопроводность меди – две стороны одной медали
Содержание статьи


1 Медь – коротко про теплопроводность

  Теплопроводностью называют процесс переноса энергии частиц (электронов, атомов, молекул) более нагретых участков тела к частицам менее нагретых его участков. Такой теплообмен приводит к выравниванию температуры. Вдоль тела переносится только энергия, вещество не перемещается. Характеристикой способности проводить тепло является коэффициент теплопроводности, численно равный количеству теплоты, которая проходит через материал площадью 1 м2, толщиной 1 м, за 1 секунду при единичном градиенте температуры.


Медь – коротко про теплопроводность


  Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра. Стальной прокат уступает меди по этому показателю почти в 9 раз, а железо – в 6. Различные примеси по-разному влияют на физические свойства металлов. У меди скорость передачи тепла снижается при добавлении в материал или попадании в результате технологического процесса таких веществ, как:


  • - алюминий;
  • - железо;
  • - кислород;
  • - мышьяк;
  • - сурьма;
  • - сера;
  • - селен;
  • - фосфор.

  Высокая теплопроводность характеризуется быстрым распространением энергии нагрева по всему объему предмета. Эта способность обеспечила меди широкое применение в любых системах теплообмена. Ее используют при изготовлении трубок и радиаторов холодильников, кондиционеров, вакуумных установок, автомашин для отвода избыточного тепла охлаждающей жидкости. В отопительных приборах подобные изделия из меди служат для обогрева.


Медь – коротко про теплопроводность фото


  Способность меди проводить тепло снижается при нагреве. Значения коэффициента теплопроводности меди в воздухе зависит от температуры последнего, которая влияет на теплоотдачу (охлаждение). Чем выше температура окружающей среды, тем медленнее остывает металл и ниже его теплопроводность. Поэтому во всех теплообменниках используют принудительный обдув вентилятором – это повышает эффективность работы устройств и одновременно поддерживает тепловую проводимость на оптимальном уровне.


2 Теплопроводность алюминия и меди – какой металл лучше?

  Теплопроводность алюминия и меди различна – у первого она меньше, чем у второго, в 1,5 раза. У алюминия этот параметр составляет 202–236 Вт/(м*К) и является достаточно высоким по сравнению с другими металлами, но ниже, чем у золота, меди, серебра. Область применения алюминия и меди, где требуется высокая теплопроводность, зависит от ряда других свойств этих материалов.


Теплопроводность алюминия и меди – какой металл лучше?


  Алюминий не уступает меди по антикоррозионным свойствам и превосходит в следующих показателях:


  • - плотность (удельный вес) алюминия меньше в 3 раза;
  • - стоимость – ниже в 3,5 раза.

  Аналогичное изделие, но выполненное из алюминия, значительно легче, чем из меди. Так как по весу металла требуется меньше в 3 раза, а цена его ниже в 3,5 раза, то алюминиевая деталь может быть дешевле примерно в 10 раз. Благодаря этому и высокой теплопроводности алюминий нашел широкое применение при производстве посуды, пищевой фольги для духовок. Так как этот металл мягкий, то в чистом виде не используется – распространены в основном его сплавы (наиболее известный – дюралюминий).


  В различных теплообменниках главное – это скорость отдачи избыточной энергии в окружающую среду. Эта задача решается интенсивным обдувом радиатора посредством вентилятора. При этом меньшая теплопроводность алюминия практически не отражается на качестве охлаждения, а оборудование, устройства получаются значительно легче и дешевле (к примеру, компьютерная и бытовая техника). В последнее время в производстве наметилась тенденция к замене в системах кондиционирования медных трубок на алюминиевые.


Теплопроводность алюминия и меди – какой металл лучше? фото


  Медь практически незаменима в радиопромышленности, электронике в качестве токопроводящего материала. Благодаря высокой пластичности из нее можно вытягивать проволоку диаметром до 0,005 мм и делать другие очень тонкие токопроводящие соединения, используемые для электронных приборов. Более высокая, чем у алюминия, проводимость обеспечивает минимальные потери и меньший нагрев радиоэлементов. Теплопроводность позволяет эффективно отводить выделяемое при работе тепло на внешние элементы устройств – корпус, подводящие контакты (к примеру, микросхемы, современные микропроцессоры).


  Шаблоны из меди используют при сварке, когда необходимо на стальную деталь сделать наплавку нужной формы. Высока теплопроводность не позволит медному шаблону соединиться с приваренным металлом. Алюминий в таких случаях применять нельзя, так как велика вероятность его расплавления или прожига. Медь также используют при сварке угольной дугой – стержень из этого материала служит неплавящимся катодом.


3 Минусы высокой теплопроводности

  Низкая теплопроводность во многих случаях является нужным свойством – на этом основана теплоизоляция. Использование медных труб в системах отопления приводит к гораздо большим потерям тепла, чем при применении магистралей и разводок из других материалов. Медные трубопроводы требуют более тщательной теплоизоляции.


  У меди высокая теплопроводность, что обуславливает достаточно сложный процесс монтажных и других работ, имеющих свою специфику. Сварка, пайка, резка меди требует более концентрированного нагрева, чем для стали, и зачастую предварительного и сопутствующего подогрева металла.


Минусы высокой теплопроводности


  При газовой сварке меди необходимо использование горелок мощностью на 1–2 номера выше, чем для стальных деталей такой же толщины. Если медь толще 8–10 мм, рекомендуется работать с двумя или даже тремя горелками (часто сварку производят одной, а другими осуществляют подогрев). Сварочные работы на переменном токе электродами сопровождаются повышенным разбрызгиванием металла. Резак, достаточный для толщины высокохромистой стали в 300 мм, подойдет для резки латуни, бронзы (сплавы меди) толщиной до 150 мм, а чистой меди всего в 50 мм. Все работы связаны с значительно большими затратами на расходные материалы.


4 Как у меди повысить теплопроводность?

  Медь – один из главных компонентов в электронике, используется во всех микросхемах. Она отводит и рассеивает тепло, образующееся при прохождении тока. Ограничение быстродействия компьютеров обусловлено увеличением нагрева процессора и других элементов схем при росте тактовой частоты. Разбиение на несколько ядер, работающих одновременно, и другие способы борьбы с перегревом себя исчерпали. В настоящее время ведутся разработки, направленные на получение проводников с более высокой электропроводимостью и теплопроводностью.


Как у меди повысить теплопроводность?


  Открытый недавно учеными графен способен значительно увеличить теплопроводность медных проводников и их возможность к рассеиванию тепла. При проведении эксперимента слой меди покрыли графеном со всех сторон. Это улучшило теплоотдачу проводника на 25 %. Как объяснили ученые, новое вещество меняет структуру передачи тепла и позволяет энергии двигаться в металле свободнее. Изобретение находится на стадии доработки – при эксперименте использовался медный проводник гораздо больших размеров, чем в процессоре.


Теплопроводность меди
Супер
1
Хорошо
Плохо
Ужасно
Комментарии

Поделитесь своим мнением в комментарии

Ваше имя
Комментарий
Отправить
Интересные статьи
Теплопроводность меди – две стороны одной медали
  Высокая теплопроводность меди наряду с другими замечательными свойствами определила этому металлу значимое место в истории развития человеческой цивилизации. Изделия из меди и ее сплавов используются практически во всех сферах нашей жизни. 
Алюминиевый лист – востребованный и качественный современный материал
В статье мы расскажем о том, как изготавливается в настоящее...

Наши проекты
Ресторан «Диспут»

Ресторан «Диспут»

Дизайн-бюро «Premier Home»

Дизайн-бюро «Premier Home»

Remy Kitchen Bakery

Remy Kitchen Bakery

Ресторан «Barceloneta»

Ресторан «Barceloneta»

Частный SPA-салон в Москве

Частный SPA-салон в Москве

Квартирный вопрос 16.09.17

Квартирный вопрос 16.09.17

PrevNext

PrevNext

RUSKI

RUSKI

Primebeef Academy

Primebeef Academy

Дачный ответ 16.10.2016

Дачный ответ 16.10.2016

Квартирный вопрос 5.05.2018

Квартирный вопрос 5.05.2018

Квартирный вопрос 8.12.2018

Квартирный вопрос 8.12.2018

Ресторан «Пирс» в Казани

Ресторан «Пирс» в Казани

Mriya Resort & Spa 5*

Mriya Resort & Spa 5*

отзывы наших
клиентов
Проект Regent
С компанией Латунинг работаем уже третий год, ребята большие молодцы, воплощают наши идеи! Изделия выполнены качественно, не темнеют!


В нашем ресторане Regent все латунные акценты, навигация, дверные ручки выполнены Latuning. Спасибо большое! Менеджеру Александре отдельное спасибо за персональный сервис и заботу!
Проект Regent
отзывы наших
клиентов
Галина Кинаш

Закончили монтаж кухни с ручками, которые изготовила компания Latuning. Благодарю за сотрудничество! Уже и второй наш заказ отправился из Москвы в Находку Приморского края для нашего салона Bosko мебель. Не мешает ни расстояние, ни разница во времени. Желаю компании процветания, креативных идей, благодарных заказчиков. Делюсь фотографией части кухни. Рекомендую.

Галина Кинаш
Новости
акции
sale
Все акции
SALE
Фото
Зеркало "Эрвин 2"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Зеркало "Эрвин 3"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Зеркало "Эрвин 1"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручки "Гексагон 2"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Полумесяц"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Манчестер"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Брайтон 2"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Стрит"
Узнать стоимость
SALE
Фото
П-образная ручка Таг 2
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Таг 3"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Элиот 2"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Зеркало круглое
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручка "Ливерпуль 2" Т-обр.
Узнать стоимость
SALE
Фото
Зеркало со скругленными углами
Узнать стоимость
SALE
Фото
Стол "Остин"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Раунд контур"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Александрия"
Узнать стоимость
-50%
Фото
V-образные ручки
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Раунд полный"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Британия"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Британия 2"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Зеркало прямоугольное
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Йорк"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Лебон"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Лондон"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Лондон 2"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Лоуни"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Манчестер 2"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручки "Манчестер 3"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Шар"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Раунд"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Рондо"
Узнать стоимость
-50%
Фото
Ручка "Элегант"
Узнать стоимость
SALE
Фото
Ручки "Гексагон"
Узнать стоимость
Контакты
Шоурум:

г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 46

Адрес производства:

г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56А

Юридический адрес:

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 176

Телефон
Почта
YouTube Whatsapp в подвале

Теплопроводность меди – две стороны одной медали

Теплопроводность меди – две стороны одной медали

/news/latun-v-interere/ /news/chto-takoe-latun/ /news/nabor-obraztsov-metalla/ /news/imitatsiya-latuni-novaya-usluga-v-latuning/ /kaminy/podvesnoy-kamin/ /kaminy/elementy-kamina/aksessuary-dlya-kamina/drovnitsy/ /kaminy/elementy-kamina/aksessuary-dlya-kamina/kaminnye-tagany/ /kaminy/elementy-kamina/aksessuary-dlya-kamina/nabory-aksessuarov-dlya-kamina/ /kaminy/elementy-kamina/aksessuary-dlya-kamina/ekrany/ /kaminy/elementy-kamina/obramlenie-kamina/klassicheskie-obramleniya/ Ватсап латунинг телеграмм латунинг Вконтакте латунинг Сайт Латунинга на английском