海水熱性質

海水熱性質是指包括海水的熱容、比熱容、絕熱溫度梯度、位溫、熱脹系數、壓縮率、熱導率、蒸發(fā)潛熱等,它們都是海水的固有性質,是溫度、鹽度、壓力和密度(或體積)的函數。

海水熱性質基本信息

中文名 海水熱性質 包????括 海水的熱容、比熱容
公????式  L=596-0.529T(卡/克) 參考書目   O.I.Mamayev

正文

海水的熱性質和純水有很大的差別,而且在不同的海域和不同深度處的海水,熱性質也可以大不相同。海水的熱性質,都可通過實驗方法加以測定,但也可以通過熱力學關系或統(tǒng)計學的方法加以計算。

熱容和比熱容  任一物體在溫度升高 1°C時所吸收的熱量,稱為該物體的熱容。它可定義為式中Q是溫度升高ΔT時物體所吸收的熱量。 單位質量物體的熱容稱為比熱容〔焦/(千克·開)〕。因此,熱容和物體的質量成正比,比熱容則只和物體的性質有關。海水的比熱容一般可分為定壓定鹽比熱容(cp)和定容定鹽比熱容(cv)兩種。在海洋學中常用的是cp。純水和低鹽水的比熱容隨溫度的升高而減少,但高鹽度的海水的比熱容卻隨溫度的升高而增大,這是海水熱性質的反常性。海水的另一特性是熱容很大,約為空氣熱容的3120倍。

絕熱溫度梯度和位溫  當流體受到壓縮時,如果和外界沒有熱量交換,則外力對流體所作的功,將使流體的溫度升高。反之,當流體膨脹時,如果和外界無熱量交換,則流體本身必然消耗能量,而使溫度降低。這種變化稱為絕熱變化。在海洋中,若鹽度不變,海水的溫度在絕熱過程中隨壓力的變化,稱為絕熱溫度梯度,即其中下標s表示定鹽過程,η表示絕熱過程。海水質點由壓力p處絕熱移動到大氣壓為pa(海面)處所具有的溫度稱為位溫(θ),此時海水的密度稱為位密(ρ*)。設在某深度處海水的當場溫度為T,絕熱膨脹到達海面時溫度降低值為ΔT,則海水的位溫為

θ=T-ΔT

ΔT值隨海水溫度以及所在深度(或壓力)的增加而加大,在壓力P1至P2之間, ΔT在海洋中的變化介于 0~1.5°C之間。若海水溫度分布和絕熱分布的情況一樣,則ΔT為零。根據實測資料,在大洋深處,海水溫度的垂直分布接近于絕熱分布。

體脹系數和壓縮率  無論純水或海水,都和其他物質一樣有熱脹冷縮現(xiàn)象。純水在0°C時結冰,在4°C時密度最大;但海水的冰點和最大密度的溫度,都隨鹽度的增大而降低。在水溫高于最大密度時的溫度條件下,海水的吸收熱量除了增加其自身的內能外,還發(fā)生膨脹而對外力作功。海水受壓縮時,如不斷輸入或輸出熱量維持海水溫度不變,則稱為等溫膨脹或等溫壓縮。反之,當海水膨脹或受壓時,如沒有熱量輸入或輸出,溫度將不斷下降或上升,則稱為絕熱膨脹或絕熱壓縮。在定壓定鹽條件下,單位體積海水在溫度升高 1°C時的體積增量,稱為體脹系數ɑV,即式中V為海水的體積。單位體積的海水在壓力增加1帕時,其體積的減少量稱為壓縮率(每帕),其中,等溫壓縮率為絕熱壓縮率為海水的體脹系數隨溫度、鹽度和壓力的增加而增大,但其壓縮率則隨溫度、鹽度和壓力的增加而減小。

熱導率和蒸發(fā)潛熱  相鄰的水體溫度不同時,由于海水分子或水體的交換作用,使熱量由高溫區(qū)向低溫區(qū)轉移,稱為海水的熱傳導。令Q為單位時間通過單位面積的熱量,則式中λ為熱導率;n為垂直于傳熱面之間的距離。單純由海水分子的不規(guī)則運動引起的熱量轉移,稱為分子熱傳導;由水體的隨機運動引起的熱量轉移,稱為渦動熱傳導。其相應的熱導率分別為分子熱導率 (λr)和渦動熱導率(λA)。對于純水來說,溫度為1.5°C時,λr=1.39×10-3卡/(厘米·秒·度)。海水的λr比純水略小,并隨溫度的增加而增加,隨鹽度的增加而減小。λA和海水的運動狀況有關。對于不同海區(qū)和不同季節(jié),λA值有很大的差異,這比λr值的差異大幾千倍以上。因此,在海洋中起重要作用的是渦動熱傳導,使 1克海水蒸發(fā),把它化為同溫度的蒸汽所需的熱量,稱為海水的蒸發(fā)潛熱(L)。海水的蒸發(fā)潛熱和純水相差甚微;一般不必考慮鹽度的差別,但要考慮它和溫度的關系。在0°C與30°C之間,L與水溫T的關系為

L=596-0.529T(卡/克)

平均而論,大洋凈輻射收入的90% 用于蒸發(fā)。

參考書目

O.I.Mamayev,Temperature-Salinity Analysis of World Ocean Waters,Elsevier Scientific Publ.,Amsterdam,1975.2100433B

海水熱性質造價信息

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沿海海水入侵區(qū)地下水氟中毒屢見不鮮,對比分析氟超標但經吸附處理、氟未超標和氟超標村莊地下水性質發(fā)現(xiàn):經過簡單吸附法處理高氟地下水,雖然氟處于正常閾值,但Cl-、NO3-、NO2-、TDS和總硬度等仍嚴重超標。處理后的地下水與氟中毒村莊地下水Ec、TDS、總硬度、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Sr2+等指標相當,表明單一吸附法僅使得地下水氟降低,但對其它離子影響較小,吸附法處理的地下水仍存在飲用風險。地球化學指標也表明,氟中毒村莊地下水受海水入侵影響顯著,高氟地下水與海水入侵相伴而生。因此,在處理海水入侵區(qū)高氟地下水時,應考慮海水入侵與地下水氟富集的關系,發(fā)展特殊的綜合處理技術。

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介 紹 在進行髖關節(jié)臵換的外科手術中,最常見的臨床問題是髖臼內襯從外杯脫 落或無法壓進外杯 .這個問題與聚乙烯在不同溫度下的熱膨脹情況有關 [2.3] 。已有 論文證明,聚乙烯的熱膨脹會影響內襯與外杯的配合情況 [1] .本實驗對三種不同 產地的聚乙烯材料在 0℃、20℃ 和 37℃條件下的熱膨脹與相同條件下的鈦合金 材料的熱膨脹進行比較 .并在干燥和水浴兩種條件下進行,以模擬機加工環(huán)境和 人體體液環(huán)境。因為北京蒙太因醫(yī)療器械有限公司對聚乙烯產品是使用冰水檢驗 的 ,所以此實驗的意義在于首先確定 37度水浴中聚乙烯內襯的真實尺寸 ,繼而推 算出冰水檢驗時的允許公差 ,然后根據不同溫度下聚乙烯膨脹率的曲線制定不同 溫度下的制造公差 . 材料與實驗方法 準備常溫下內徑為ф 28mm,外徑為ф 40 mm,高度為 40mm的 4個圓筒 ,材料分 別為中國聚乙烯、 德國聚乙烯、英國聚乙烯和鈦合金

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海水熱容量,是由于海水的比熱和密度比空氣大,所以對于熱容量來說,如取海水密度ρ=1.026,海水比熱Cp=0.932;而空氣的密度ρ'=0.00129,空氣的比熱Cρ'=0.237,則海水的熱容量Cpρ=0.956卡/厘米3·度,而空氣的熱容量Cp'ρ'=0.000306卡/厘米3·度,兩者相差3100倍。

使一定體積海水的溫度升高(降低)1℃時吸收(放出)的熱量。約為同體積空氣熱容的3100倍。1立方千米的海水溫度降低1℃所釋放的熱量,可使約3100立方千米的空氣溫度升高1℃,所以,海洋具有巨大的熱容,對地球氣候狀況有重要影響。

一立方公里的海水溫度降低一度時,能使3100立方公里的空氣溫度升高一度,可見,海洋對于調節(jié)地球氣溫起著極大的作用,也正是海水的這一熱性質,使得地球上氣候溫和。2100433B

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