タグ

Wikipediaと熱に関するwhaleboneのブックマーク (62)

  • 熱化学水素製造 - Wikipedia

    熱化学水素製造(ねつかがくすいそせいぞう、thermochemical cycle)とは、複数の化学反応を組み合わせることにより水を比較的穏やかな熱条件で酸素と水素に分解する工業プロセスである。いくつかプロセスが提案されて開発が進められている。 水を直接分解するには2000℃以上の温度が必要となり、この温度を達成するのは非常に困難である。また、現在水素製造の方法として一般的な水蒸気改質等は化石燃料を消費することとなる。これに対し、ソルベー法のように複数の化学反応を組み合わせて目的の反応を達成する方法が FunkとReinstromによって1966年に提案された。 1)水の電気分解では、熱を電気に変換する段階で50-70%のロスが発生し、電気分解の効率が90%でも27-45%の効率になる。だから、熱を直接水分解の化学反応に投入して発電ロスを省く目的 2)電気分解では反応速度が遅く、あまりにも

  • セントラルヒーティング - Wikipedia

    アンジア・パーキンスの蒸気暖房システムの米国888A特許の図より。 近代的なセントラルヒーティングの発祥は欧米である。1784年、ジェームズ・ワットは自宅の書斎向けの小規模な蒸気暖房を行ったが[2]、蒸気による集中暖房の直接の始祖は1831年のアンジア・パーキンス(英語版)による暖房システム特許である[3][2][4]。1860年代ごろには放熱器と配管とがドイツのケルチングにより分離され、ボイラー・配管・放熱器からなる暖房システムが構成され、現代の蒸気暖房の成立をみた[5]。20世紀初頭から欧米の都市ではガス、電気、水道などの供給とともに蒸気の供給も行っている。 初期においてこの蒸気は発電の副産物であり、発電所が供給していた(コ・ジェネレーションシステム)。緯度的に北に位置する欧米都市では、街ぐるみで暖房と給湯に取り組む必要があったため(地域熱供給)、このような設備が生まれた。この蒸気を各

    セントラルヒーティング - Wikipedia
  • グラスウール - Wikipedia

    グラスウール断熱材 グラスウール(英語: glass wool)とは、ガラス繊維でできた、綿状の素材である[1]。建築物の壁・天井・床・屋根の断熱材及び吸音材として、また、空調ダクト等の配管の断熱材として広く用いられている。 特徴[編集] 断熱性能あたりのコストパフォーマンスに優れる。 切断・曲げなど、自由に加工することができる。 厚さ・サイズが豊富である。住宅用の厚さは、壁用で 50 mm・89 mm・100 mm・105mm・140mm などがあり、床用で 42 mm・80 mm ・120mmなどがある。サイズは、壁用で 395 mm・430 mm幅などがあり、床用で 263 mm×1820 mm・415×1820 mm・820×1820 mm などがある。その他に、天井用等で、ロール状に巻かれている長物もある。 密度も豊富である。住宅用の密度は 10 kg/m3・16 kg/m3・2

    グラスウール - Wikipedia
  • 冷風扇 - Wikipedia

    冷風扇(外山工業製) 冷風扇(れいふうせん)とは、水が蒸発する際に気化熱を奪うことを利用した、主に家庭用の簡易な冷房装置のことである。水冷式冷風機と称されることもあるが、冷風機や水熱源ヒートポンプパッケージ方式(水冷エアコン)とは原理効果ともに異なる。 基原理[編集] 吸気用のファンが回転し、背面等から外気を吸い込む。 水分を含んだ蒸発用のフィルター(スポンジや厚手の不織布等)のすき間を吸気された空気が通る。 その際に水の蒸発が起こり、気化熱が奪われてフィルター部の温度が低下する。 その温度が低下したフィルター部分を風が通ることにより、結果的に放出される風の温度が低下する。 利点[編集] 消費電力や騒音が小さい。 水を用いる為、環境に優しい。 小型で軽量、かつ安価なものが製作できる。 過度な冷房にはなりにくい(特にエアコンで体を冷やして体調を崩しやすい、乳幼児や高齢者に比較的優しい涼しさ

    冷風扇 - Wikipedia
  • 準静的過程 - Wikipedia

    準静的過程(じゅんせいてきかてい、英: quasistatic process)とは、系が熱力学的平衡の状態を保ったまま、ある状態から別の状態へとゆっくり(無限の遅さで)変化する過程を指す熱力学上の概念である。 原理[編集] ボイル=シャルルの法則が常に成り立つ気体として、熱力学ではしばしば理想気体が取り扱われる。理想気体に対してはボイル=シャルルの法則が完全な等式として成立し、体積 V、圧力 p、温度 T について以下の関係を満たす。 ここで n は物質量、R は気体定数である。 これらの式が成り立つのは気体が平衡(熱力学的平衡)の状態にあるときに限られる[1]。平衡とは、時間がたっても系の状態が変化しないことをいう。 物体(系)の温度や圧力などが変化する過程では、変化の途中の段階では状態が連続的に変わっているため、一般的には平衡とみなせない。したがって、これらの式はつねに成り立つとは限

    準静的過程 - Wikipedia
  • 相転移 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "相転移" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2011年8月) それぞれの相と相転移の名前。 相転移(そうてんい、英語: phase transition)とは、ある系の相(phase)が別の相へ変わることを指す。しばしば相変態(そうへんたい、英語: phase transformation)とも呼ばれる。熱力学または統計力学において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。一般には物質の状態(固体、液体、気体)の相互変化として理解されるが、同相の物質中の物性変化(結晶構造や密度、磁性など)や基底状態の変化に対

    相転移 - Wikipedia
  • ワット - Wikipedia

    の多くの家庭で使われているのは100 Vの交流電源である。そして多くの電気器具は消費電力(有効電力)をワットの単位で表示している。これらから電流を出すためには、ジュールの法則から得られる 電流 = 電力 / 電圧 の式を使えばよい。たとえば、200 Wを消費するテレビ受像機に流れる電流は、それを100 Vで割ることで、2 Aの電流が流れるとわかる。ただし、上記は力率=100 %と仮定した場合であり、コイルやコンデンサの力率を考慮すると、以下の式になる。しかし家庭用電気器具には、力率や電流の表示がないものがほとんどである。 電流 = 消費電力 / (電圧 × 力率) 電気器具の中ではkW(キロワット)の単位で表示されているものがある。1 kW = 1000 Wなので、換算して出せばよい。たとえば1.5 kWのホットプレートに流れる電流は15 Aである。台所で、ホットプレートと炊飯器と電子

    ワット - Wikipedia
  • 反射炉 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "反射炉" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2013年12月) 1853年に造られた韮山反射炉。鉄骨のフレームは耐震補強用。 反射炉(はんしゃろ、英語:Reverberatory furnace)とは、金属融解炉の一種。18世紀から19世紀にかけて鉄の精錬に使われた。ただし、もとは鉄以外の金属に用いられた設備で現代でも鉄以外の金属の精錬に用いられている。 パドル法で錬鉄を製造する反射炉の断面図 Firebox=燃焼室,、Hearth=炉床、Flue=煙突 熱を発生させる燃焼室と精錬を行う炉床が別室になっているのが特徴。燃焼

    反射炉 - Wikipedia
    whalebone
    whalebone 2015/05/04
    『燃焼室で発生した熱(熱線と燃焼ガス)を天井や壁で反射、側方の炉床に熱を集中させる』
  • 生理的熱量 - Wikipedia

    生理的熱量(せいりてきねつりょう、英: Food energy、別名生理的エネルギー値、生理的エネルギー量、代謝熱量、代謝エネルギー量)とは、生物の活動に伴って吸収消費される熱量(エネルギー)のことを言う。主に摂取する物から得られる栄養学的熱量や、運動や代謝によって消費されるエネルギーについて用いられる。 生理的熱量の計量単位は、国際単位系および計量法では、ジュール(単位記号:J)である。ただし、「人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量」(つまり生理的熱量)に限ってカロリー(単位記号:cal)を使用することができる[1]。 なお、日では、来は計量単位である「カロリー」の語が、生理的熱量の代名詞として日常的に使われることがある(例・低カロリー、カロリー制限など)。 17世紀後半から、生物の呼気と吸気の組成の変化が、物体を燃焼させた前後の空気組

  • 寒冷低気圧 - Wikipedia

    出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。 記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2018年9月) アイスランド南西沖の寒冷低気圧(2003年9月4日) 寒冷低気圧(かんれいていきあつ、英語:cold low)とは、周囲より相対的に温度の低い寒気からなる低気圧のこと。寒冷渦(かんれいうず)、偏西風から切り離されてできることから切離低気圧(せつりていきあつ、英語:cut off low、カットオフ低気圧、カットオフ・ロー)と呼ばれることもある。 中緯度地域で偏西風(厳密にはその最も強い部分であるジェット気流)の蛇行が激しくなると、蛇行が低緯度側へ張り出した部分(気圧の谷)が切り離されて独立した渦となることがある。この部分は極からの寒気が入り込んでいる部分であるので、周囲よりも寒冷な低気圧となる。 一般的に、上層では周囲よりもかなり気圧が低い

    寒冷低気圧 - Wikipedia
  • 非常用炉心冷却装置 - Wikipedia

    非常用炉心冷却装置(ひじょうようろしんれいきゃくそうち、ECCS、Emergency Core Cooling System、緊急炉心冷却装置)は、水を冷却材として用いる原子炉の炉心で冷却水の喪失が起こった場合に動作する工学的安全施設である。炉心に冷却水を注入することで水位を保ち核燃料を長期に渡って冷却し燃料棒の損壊を防止する。この作動は原子炉の停止を意味する。 概要[編集] 冷却材に水を使う動力炉では、炉心の熱密度が高いため、スクラムと呼ばれる制御棒の一斉挿入による原子炉の緊急停止を行なっても、運転状態直後の核燃料の持つ高いレベルの余熱および崩壊熱による残留熱[1][2]によって原子炉圧力が上昇するとともに冷却水位が低下し、炉心が破損・溶解する危険性がある。非常用炉心冷却装置は、原子炉緊急停止時に原子炉圧力容器への水を供給して炉心を冷却し破損を防止する。 機能 非常用炉心冷却装置は、炉心

    非常用炉心冷却装置 - Wikipedia
  • 給湯器 - Wikipedia

    この項目では、給湯器(ボイラー)について説明しています。家庭用のお茶など電気給湯器については「電気ポット」をご覧ください。 給湯器(きゅうとうき、英: hot water dispenser[注 1])とは水を湯に変えて供給する器具のことである。湯沸かし器(ゆわかしき、英: Boiler)、温水器(おんすいき、英: Water boiler)ともいう。ここでは日市場向けの一般家庭用の給湯器について述べる。 日市場においては、都市部でも発電所の蒸気供給等がごく一部の地域でしか行われなかったことから、セントラル式の給湯器の普及は病院や理髪店などに留まり、家庭用としては1965年頃に発売された台所等局所式のガス瞬間湯沸かし器以降、普及したと考えられる。また、日においては入浴にシャワーでなく浴槽を用いる文化があることから、「風呂釜」と呼ばれる局所式の風呂湯沸かし専用の装置が、瞬間湯沸かし器以

    給湯器 - Wikipedia
  • 煙突 - Wikipedia

    煙突(えんとつ)とは、燃焼の過程で排出されるガスが持つ上昇気流を風による外乱から守り、燃焼を促進させる筒状の構造物である。人体に不快・有害な煙などが屋内で拡散するのを防ぐ効果もある。なお、通常の煙突は英語でチムニー(chimney)というが、船舶の煙突はファンネル(funnel)という[1]。 煙突は、ドラフト効果を利用する燃焼装置の、核心部分である。 ドラフト効果とは、煙突内で上昇気流が発生すると、煙突内に温かい空気が吸い込まれていき、燃料投入口からドンドン空気が流入するため、送風装置を使わなくとも、常に空気を送り込んでいる状態となり、その分、炉内の温度が上昇して、少ない燃料で高い燃焼効率が得られる。 工場や火力発電所に設置される大型から、ストーブやコンロといった燃焼装置に付加される小型まである。 素材としては耐熱・耐火性が求められ、古くは石や煉瓦、後にはコンクリートや金属も使われた。現

    煙突 - Wikipedia
    whalebone
    whalebone 2015/02/08
    『「煙突掃除職人を生粋のドイツ人に限る」という内容で、各家庭が「ナチスに反抗的かどうか」の監視も兼ねていた』
  • 魔法瓶 - Wikipedia

    魔法瓶の構造 魔法瓶の構造 家庭用の魔法瓶 水筒(英: Vacuum bottle) 魔法瓶のポット(英: Vacuum jug) 魔法瓶(まほうびん、英: Thermos、Vacuum Flask)とは、内びんと外びんの二重構造でその間を真空状態にすることにより熱の移動を防ぎ長時間保温・保冷できるようにした容器[1]。 保温性を高めるため内びんと外びんの二重構造でその間を真空状態にすることで長時間にわたり保温・保冷できるようになっている[1]。真空部分の内部を鏡面加工にしたり真空部分に銅箔等を挟んで保温機能を高めている[1]。さらに保温用熱源を付加しているものもある[2]。 持ち運び用の水筒型と据え置き用のポット型がある。前者には耐衝撃性能を向上させたアウトドア用品、後者には湯沸かし機能を付けた電気ポットもある[注 1]。また魔法瓶の構造をマグカップに応用して、冷めにくくした製品もある。

    魔法瓶 - Wikipedia
  • 水飲み鳥 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年6月) 2種類の水飲み鳥を3Dで描いたもの 水飲み鳥 水飲み鳥の構造 水飲み鳥(みずのみどり、英: drinking bird)は熱力学で作動する熱機関の玩具で、鳥が水場から水を飲む動きを模倣している。平和鳥(へいわどり)、ハッピーバードなど様々な名前で商品化されている。 構造と素材[編集] 水飲み鳥は2つのガラスの球(上側の球が頭部、下側が胴部)を管(鳥の首)で繋いだ形をしている。管は下側の球の底近くに達しているが、上側の球の端までは達していない。内部にはジクロロメタン(塩化メチレン)の液体が入っており、内部の空洞は気化したジクロロメタンで満たされ、空気は抜かれている。 頭部はフェルトのような材料で覆

    水飲み鳥 - Wikipedia
  • 空気 - Wikipedia

    空気(くうき)とは、地球の大気圏の最下層を構成している気体で、人類が暮らしている中で身の回りにあるものをいう[1]。 一般に空気は、無色透明で、複数の気体の混合物からなり、その組成は約8割が窒素、約2割が酸素でほぼ一定である。また水蒸気が含まれるがその濃度は場所により大きく異なる。工学など空気を利用・研究する分野では、水蒸気を除いた乾燥空気(かんそうくうき, dry air)と水蒸気を含めた湿潤空気(しつじゅんくうき, wet air)を使い分ける。 地球を覆う気体の層を「大気圏」といい[2]、その気体そのものを日常会話や工業分野などでは「空気」[1]、気象学など地球科学の分野では「大気」[3]とも呼ぶ。普通日常会話で「空気」という場合には、人間が暮らしている中で身の回りに存在する地上の空気を指し、場合によっては飛行機が航行する高度のような上空の空気を指す。一方、地球科学においては同じもの

    空気 - Wikipedia
  • オンドル - Wikipedia

    オンドルの原理を説明したイラスト。台所の竈の煙を居室の床下に導き、部屋を暖める 百済時代のオンドル遺跡 オンドル(朝: 온돌)または温突(溫堗、おんとつ)は、朝鮮半島全体、中国東北部の一部にみられる暖房装置[1][2]。かまどや炉から出される燃焼ガスを、居室の床下に設けた煙道に通して、床全体を暖める[3]。 朝鮮半島では、クドゥル(구들)ともいう。中国東北部では炕(カン)または炕床などという[2]。 概要[編集] 起源[編集] 中国では炕あるいは火炕と呼ばれている暖房施設が朝鮮に伝わったものがオンドル(温突)である。 遼寧省瀋陽市の遺跡では、7200年前から床暖房を使用していたことが確認されている[4][5]。 ただし温突は床全体を暖めるのに対し炕は寝床のみ暖めるが、これは朝鮮は座式、中国は腰掛式という生活様式の違いによる。この暖房範囲と腰掛式文化の分岐は中国に騎馬民族が進出した南北朝時代

    オンドル - Wikipedia
  • Rocket mass heater - Wikipedia

  • インジェクタ - Wikipedia

    スティーム・ボイラー・インジェクタとは、ボイラーへの給水にポンプを用いず、ボイラー自体から取り出した高圧の蒸気を用いて給水する装置である。 装置と同様の構造で、ベンチュリ効果を利用して圧力差を作り出す装置を総称してエジェクター(エゼクターとも)と呼ぶ。 管内に噴射された蒸気はその内部に霧吹きの原理で低圧を作り出し、水を吸い込む。その水は噴出する蒸気により加速されて、ボイラーに取り付けられた逆止弁に接続された管に激突する。この過程では、蒸気は常温の水と混じりあうことにより凝縮し、結果としてある程度高温の液体の水になる。運動エネルギーが大きい液体が急停止するとその力積は大きく、ボイラーの圧力に打ち克つことになる。このような現象が起こるように、絞り弁、吸い込み管、逆止弁などを含めた装置をインジェクタと呼ぶ。 給水ポンプに比べ小型で故障が少ないことと、蒸気との混合で給水温度が上昇し、給水温め器が

  • 火砕流 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "火砕流" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2020年4月) 火砕流 フィリピン・マヨン山(1984年) 火砕流(かさいりゅう、pyroclastic flow、火山砕屑流)とは、火山現象で生じる土砂移動現象の一つで、特に火山活動に直接由来する「火山砕屑物の流れ」[1]で、気体と固体粒子からなる空気よりもやや重い密度流である。「熱雲」[2]「軽石流」を含めて「高温のマグマの細かい破片が気体と混合して流れ下る現象」の総称。英語では「pyro(火の)clastic(破片の) flow(流れ)」。 多くの場合、マグマ由来の火山噴

    火砕流 - Wikipedia