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Dewar Flask :Thermos Flask는 어떻게 뜨겁고 차가운 것들을 차갑게 유지합니까?

Thermos Flask 또는 Vacuum Flask는 슈퍼 절제 주전자와 비슷합니다. 전형적인 열에는 내부 유리 챔버와 외부 플라스틱이 있습니다. 내부와 외부 층 사이에는 진공이 있습니다. 외부 재료는 또한 내구성을 높이기 위해 스테인레스 스틸과 같은 금속으로 만들어 질 수 있습니다.

‘원칙적으로, 남자는 바보입니다. 시원 할 때 더 뜨겁기를 원합니다. 뜨거울 때 시원하게 원합니다.’! 나는이 인용문에 대한 희미한 기억이 학교 시절에 내 달력에 있습니다. 인간이 상당히 반대 할 수 있다는 데 동의하지 않습니까? 겨울이 여기있을 때, 우리는 따뜻함을 갈망하고 우리 자신을 건너려고 할 수있는 모든 일을합니다. 그런 다음 여름이 오면 에어컨에 시선을 불어 넣어 겨울에 우리가 받아들이는 것과 같은 열에서 자신을 보호합니다!

A t Hermos Flask 우리의 반대의 필요로 우리를 구해주는 그러한 발명품 중 하나입니다. 이것은 정확히 us 를 유지하는 것이 아닙니다 따뜻한/추위이지만 사랑하는 음료 (예 :커피, 차, 우유 등)에 적용됩니다.

dewar flask라고도하는 열 플라스크 차와 커피와 같은 뜨거운 액체가 얼음이나 냉수와 같은 차가운 품목이 오랫동안 차갑게 남아있는 특별한 종류의 병입니다. 또한 진공 플라스크 와 같은 다른 이름으로 널리 알려져 있습니다. 또는 단순히 열량.

(이미지 크레딧 :flickr)

Dewar Flask의 논란이 많은 역사

Thermos Flask는 원래 스코틀랜드 화학자 인 제임스 듀 아르 (James Dewar)에 의해 발명되었습니다. 1892 년. 진공 플라스크의 발명 뒤에있는 이야기는 흥미롭고 불행한 일입니다.

1890 년대 초, Dewar는 산업량의 액체 산소를 제조 할 수있는 기계를 건설했습니다. 그러나 당시에는 액체에서 열을 잃지 않고 그것을 저장할 수있는 효과적인 방법은 없었습니다. 정상적인 액체는 병에 보관되지만 병은 특히 열 보유에 적합하지 않습니다. 이 도전은 Dewar에게 흥미를 느꼈으므로 병에 병을 넣는 기본 아이디어를 생각해 내고 병의 내부를 설계하여 외부 세계에서 아무것도 닿지 않습니다. 이 배열은 전도를 통한 열 전달 공정을 중지하거나 최소한 느리게합니다. 두 병 사이에 진공 청소기를 생성하면 대류를 통한 열 흐름을 방해하고 내부 병에 반사 재료를 적용하면 열이 방사선을 빠져 나가지 못하게됩니다. 기본적으로, 3 가지 알려진 방법 모두를 통해 열이 빠져 나가는 것은 뜨거운 액체가 뜨겁다는 것을 의미합니다. Dewar Flask는 그 아이디어에서 벗어 났으며 원하는 열 상태에 액체 산소를 저장하는 목적으로 사용되었습니다.

불행하게도, 결석 한 교수 (Dewar)는 그의 발명을 특허 한 아이디어를 고려하지 않았다! 운명의 잔인한 비틀기에서, Dewar Flask는 Thermos 가되었습니다. . Reinhold Burger는 Dewar Flask가 10 억 달러 규모의 아이디어라고 의심했기 때문에 그는 상업용 용도를 위해 Dewar의 플라스크 설계를 특허 한 회사 인 Thermos (따라서 'Thermos')를 설립했습니다! Dewar는 나중에 Thermos를 고소하려고했지만 법정에서졌고 Dewar Flask는 널리 'Thermos'가되었습니다.

Thermos Flask의 구성 및 작업

Thermos Flask 또는 Vacuum Flask는 슈퍼 절제 주전자와 비슷합니다. 전형적인 열에는 내부 유리 챔버와 외부 플라스틱이 있습니다. 외부 재료는 플라스크의 내구성을 높이기 위해 스테인레스 스틸과 같은 금속으로 만들어 질 수 있습니다. 내부와 외부 층 사이에는 진공이 있습니다. 내부 유리 케이싱은 일반적으로 반사 금속 층이 늘어서 있습니다. 마지막으로, 플라스크 상단에 꽉 조여진 스토퍼가 있습니다. 이러한 기본 특징과 그 배열은 전도, 대류 또는 방사선으로 모든 열 전달을 사실상 제거합니다.

열 플라스크의 내부 구조

열전달의 세 가지 모드

전도 , 대류 방사선 열이 전파되는 세 가지 모드입니다.

전도

뜨거운 품목을 만지면 열이 몸으로 똑바로 흘러 나와 뜨거운 품목 사이에 직접 연결되어 있기 때문입니다. 터치 또는 물리적 접촉은 전도를 통한 열 흐름의 주요 기반입니다 .

대류

반면에 대류를 통한 열 흐름은 명시적인 터치 나 접촉없이 발생할 수 있습니다. 대류를 이해하려면 팬 히터의 예를 고려하십시오. 팬 히터를 켜면 그릴을 통해 열린 공기가 방으로 날아갑니다. 이 뜨거운 공기는 차가운 공기보다 가볍거나 덜 밀집되어 있기 때문에 상승합니다. 팬이 계속 뜨거운 공기를 불면서 올라 가기 시작하여 차가운 공기를 밀어 내기 시작합니다. 곧,이 과정은 온난화의 보이지 않는 컨베이어 벨트, 공기가 상승하며 공기가 차가워지면서 공기가 점차적으로 가열 될 때 따뜻한 공기로 대체되는주기와 비슷합니다. 이동 액체 (또는 가스)를 사용한 열 전파는 대류 이라고합니다. .

방사선

방사선을 통한 열 소산은 전도 및 대류와 다소 다릅니다. 물체가 정말 뜨거울 때 빛을 방출합니다. 조금 이상하게 들리나요? 걱정하지 마십시오. 캠프 파이어를 더 잘 이해하려면 생각하십시오. 캠프 파이어 사이트에서는 나무의 불타는 (가열)뿐만 아니라 가벼운 경험을 경험합니다. 캠프 파이어는 보통 노란색, 주황색 또는 빨간색으로 빛납니다. 이것은 뜨거운 물체의 원자가 '흥분'되기 때문에 발생합니다. 이 '흥분된'상태는 '열'에너지가 침수되어 불안정하고 에너지를 제공해야한다는 것을 의미합니다. 가열 될 때 원자가 가지고있는 과도한 에너지를 기증하는 것은 흥분된 것의 '정상'상태로 되돌릴 수있는 좋은 방법입니다. 이 원자들은 빛의 형태로 에너지를 제공합니다. 이 열을 빛으로 돌리는이 손실 또는 전환은 방사선 입니다. .

열 전달의 세 가지 유형.

Thermos Flask가 컨테이너에서 열 누출을 방지하는 방법?

전도, 대류 및 방사선에 대해 알았으므로 Thermos Flask의 작업으로 돌아 갑시다. 이제 열 플라스크의 주요 목적은 플라스크로의 열 흐름을 방지하는 것입니다. 플라스크의 내부 챔버는 유리로 구성되며 열의 열악한 도체입니다. 따라서 열은 전도에 의해 흐르지 않습니다. 병의 내부 벽과 외벽 사이에 진공이 있기 때문에 대류에 의한 열 흐름은 중복됩니다. 마지막으로, 벽의 은색은 방사선에 의해 열이 손실되지 않도록합니다. 결과적으로, 열 플라스크에 보관 된 액체는 열 수준을 계속 유지합니다.

이것은 당신이 아침에 열에 쏟아진 커피가 오후에 마실 때 여전히 뜨겁거나 따뜻할 것임을 의미합니다. 마찬가지로, 밤 늦게까지 열을 흡입 할 때 냉소에 넣는 차가운 소다는 여전히 차가워 질 것입니다.


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