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Échange de chaleur

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L'échange de chaleur entre l'atmosphère et l'océan fait référence au processus par lequel l'atmosphère transfère ou absorbe la chaleur de l'océan, équilibrant ainsi les températures entre les deux.

Ocean-Atmosphere Interactions of Gases and Particles, Peter S. Liss, Martin T. Johnson (eds.). Springer, 2014
Chapter: Transfer Across the Air-Sea Interface

>Modèle

ID:(1580, 0)


Mécanismes

Description


ID:(15637, 0)


Transfert de chaleur

Description

ID:(12300, 0)


Modèle

Description


ID:(15642, 0)


Échange de chaleur

Description

L'échange de chaleur entre l'atmosphère et l'océan fait référence au processus par lequel l'atmosphère transfère ou absorbe la chaleur de l'océan, équilibrant ainsi les températures entre les deux. Ocean-Atmosphere Interactions of Gases and Particles, Peter S. Liss, Martin T. Johnson (eds.). Springer, 2014 Chapter: Transfer Across the Air-Sea Interface

Variables

Symbole
Texte
Variable
Valeur
Unités
Calculer
Valor MKS
Unités MKS
$c_p$
c_p
Chaleur spécifique à pression constante
J/kg K
$C_H$
C_H
Constante de transfert de chaleur
-
$\rho_a$
rho_a
Densité de l'air
kg/m^3
$H_z$
H_z
Flux de chaleur
W/m^2K

Calculs


D'abord, sélectionnez l'équation:   à ,  puis, sélectionnez la variable:   à 

Symbole
Équation
Résolu
Traduit

Calculs

Symbole
Équation
Résolu
Traduit

 Variable   Donnée   Calculer   Cible :   Équation   À utiliser



Équations

Dans la th orie de similarit de Monin-Obukhov (MOST), l' nergie thermique de la surface, repr sent e par

$\rho_a c_p (T_z - T_0)$



est transf r e l'eau avec le coefficient de transfert $C_H$ et la vitesse de l\'air $U_z$, ce qui g n re le flux de chaleur.

$ H_z = C_H \rho_a c_p ( T_z - T_0 ) U_z $


(ID 12223)


Exemples


(ID 15637)


(ID 15642)

Dans le cas du flux de chaleur, on doit prendre en compte la quantit de chaleur, estim e partir de la densit , de la capacit thermique sp cifique et de la temp rature, ainsi que la vitesse du vent et le coefficient de transmission. De cette mani re, le flux de chaleur peut tre exprim comme suit :

$ H_z = C_H \rho_a c_p ( T_z - T_0 ) U_z $


(ID 12223)


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