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Konvektion von lateinisch convehere zusammentragen zusammenbringen oder Warmestromung ist neben Warmeleitung und Warmestrahlung einer der drei Mechanismen zur Warmeubertragung von Energie von einem Ort zu einem anderen Konvektion ist stets mit dem Transport von Teilchen verknupft die ihre Energie mitfuhren daher wird auch die Bezeichnung Warmemitfuhrung verwendet In nicht permeablen Festkorpern oder im Vakuum kann es folglich keine Konvektion geben Konvektion ist in Gasen oder Flussigkeiten kaum zu vermeiden Dieser Artikel wurde in die Qualitatssicherung der Redaktion Physik eingetragen Wenn du dich mit dem Thema auskennst bist du herzlich eingeladen dich an der Prufung und moglichen Verbesserung des Artikels zu beteiligen Der Meinungsaustausch daruber findet derzeit nicht auf der Artikeldiskussionsseite sondern auf der Qualitatssicherungs Seite der Physik statt Die Artikel Kamineffekt Konvektion Konvektion Warmeubertragung Warmeubergang und Naturliche Konvektion uberschneiden sich thematisch Informationen die du hier suchst konnen sich also auch in den anderen Artikeln befinden Gerne kannst du dich an der betreffenden Redundanzdiskussion beteiligen oder direkt dabei helfen die Artikel zusammenzufuhren oder besser voneinander abzugrenzen Anleitung Auch Feststoffpartikel in Fluiden konnen an der Konvektion beteiligt sein siehe z B Wirbelschicht Festkorper konnen also auch durch Bewegung Warmeenergie transportieren wenn sie diese an einem Ort aufnehmen und spater an einem anderen abgeben was aber fur sich keine Konvektion ist Erst die Stromung eines Fluids ermoglicht die Konvektion Im Zusammenhang mit Stromungen finden neben der hier beschriebenen Warmeubertragung durch Konvektion Warmestromung weitere konvektive Vorgange statt die neben Energie weitere physikalische Grossen ubertragen Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Konvektion ohne Stoffaustausch 2 1 Konvektion in einer horizontalen Schicht 3 Konvektion mit Stoffaustausch 4 Beispiele 4 1 Freie Konvektion 4 2 Erzwungene KonvektionAllgemeines BearbeitenKonvektion wird durch eine Stromung hervorgerufen die Teilchen befordert Ursache fur die transportierende Stromung konnen unterschiedliche Krafte sein wie z B die Schwerkraft oder Krafte die von Druck Dichte Temperatur oder Konzentrationsunterschieden herruhren Man unterscheidet dabei die erzwungene Konvektion bei der der Teilchentransport durch aussere Einwirkung zum Beispiel ein Geblase oder eine Pumpe hervorgerufen wird undfreie oder naturliche Konvektion bei der der Teilchentransport ausschliesslich durch Auswirkungen des Temperaturgradienten hervorgerufen wird Freie Konvektion aufgrund thermischer Dichteunterschiede Bei Erwarmung dehnen sich Stoffe in der Regel aus Ausnahme z B die Dichteanomalie des Wassers Unter Einwirkung der Gravitationskraft steigen innerhalb eines Fluids Bereiche mit geringerer Dichte gegen das Gravitationsfeld auf Statischer Auftrieb wahrend Bereiche mit hoherer Dichte darin absinken Wenn an der Unterseite Warme zugefuhrt wird und an der Oberseite die Moglichkeit zur Abkuhlung besteht so entsteht kontinuierliche Stromung Das Fluid wird erwarmt dehnt sich dabei aus und steigt nach oben Dort angelangt kuhlt es sich ab zieht sich dabei wieder zusammen und sinkt ab um unten erneut erwarmt zu werden Konvektion ohne Stoffaustausch Bearbeiten nbsp Wand mit beidseitiger KonvektionDas Bild zeigt den Temperaturverlauf in einer festen Wand mit beidseitigem konvektivem Warmeubergang In der Wand werden keine Atome bewegt deshalb liegt dort Warmeleitung vor Wahrend im festen Korper eine reine Warmeleitung mit linearem Temperaturverlauf stattfindet verlauft der Warmetransport im Fluid innerhalb einer thermischen Grenzschicht Bedingt durch die lokale Stromungsgeschwindigkeit die direkt an der Wand gleich Null sein muss liegt in Wandnahe zunachst ebenfalls eine Warmeleitung im Fluid vor die kontinuierlich durch Mischungsvorgange uberlagert wird so dass der wandnah lineare Temperaturverlauf in einen nichtlinearen ubergeht und zwar unabhangig davon in welcher Richtung die Warme stromt Die Konvektion wird hier bestimmt durch die Grenzschicht die Schicht zwischen beiden Volumina in der sich die physikalischen Parameter von denen der beiden Volumina unterscheiden Die wesentlichen Parameter sind die Temperatur und die Zusammensetzung der Stoffe sowie die Stromungsgeschwindigkeit Jeder dieser Parameter bildet eine eigene Grenzschicht Im Falle der Konvektion zwischen Fluiden ist die Bestimmung der Grenzschichten meistens sehr schwierig bis unmoglich da sie messtechnisch nicht oder schlecht erfassbar sind und sich oft mit hoher Frequenz andern Der Warmestrom wird durch die Warmeubergangszahl a oder die dimensionslose Nusselt Zahl Nu beschrieben Naturgemass ist bei der freien Konvektion die Richtung der Stromung durch die Gravitation vorgegeben denn die Stromung wird durch Dichte und damit Gewichtsunterschiede bewirkt Fur eine optimale Nutzung ist deshalb eine vertikale Ausrichtung der Oberflache des festen Korpers anzustreben Bei erzwungener Konvektion dagegen ist die Ausrichtung im Raum beliebig da die Stromung normalerweise konstruktiv so dimensioniert wird dass der Anteil der unvermeidbaren freien Konvektion unmassgeblich ist nbsp Numerische Simulation der Konvektion uber einer horizontalen Platte Stromfaden nbsp Gleiches fur eine vertikale Platte vertikale Geschwindigkeitskomponente nbsp und Temperaturfeld nbsp und TemperaturfeldDa sich bei letzterer die den Warmestrom kennzeichnenden Parameter Temperaturunterschiede Dichteunterschiede Auf Abtrieb Stromungsgeschwindigkeiten gegenseitig beeinflussen ist die Bestimmung der Warmeubertragung von technischen Bauteilen sehr kompliziert So muss beispielsweise die Leistungsmessung an Raumheizkopern fur jeden Typ und jede Grosse unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen bei fest vorgegebenen Randbedingungen einzeln messtechnisch ermittelt werden Eine rechnerische Simulation ist dagegen selbst mit heutigen Hochleistungsrechnern noch aufwendiger und vor allem ungenauer Der Vorteil der freien Konvektion ist der dass der Warmetransport ohne zusatzliche Antriebsenergie und apparate erfolgt allerdings gibt die Gravitation Grenzen in der ortlichen Verteilung vor da die Stromung vorzugsweise vertikal ausgerichtet ist Nachteilig ist der schlechte Warmeubergang der durch grosse Flachen kompensiert werden muss Der Warmetransport mit Fluiden uber grosse Entfernungen ist wegen der thermischen Verluste fur beide Arten der Konvektion nachteilig zum Beispiel bei Fernwarme Mit freier Konvektion ist auch ein Zirkulationssystem moglich wenn eine Warmequelle und eine senke in einem geschlossenen Raum vorhanden sind Beispiel Raumheizung Warmerohr das in gewissen Grenzen selbstregelnd wirkt Gegenkopplung da bei ansteigender Temperaturdifferenz die Zirkulation zunimmt und umgekehrt Der Warmeubergang kann auch bei freier Konvektion erheblich effektiver sein wenn das Fluid im Arbeitstemperaturbereich einen Siedepunkt hat zum Beispiel der Kondensator einer Kaltemaschine die Rohrschlange aussen an der Ruckseite eines Haushaltskuhlschranks in der auf der Innenseite das Kaltemittel kondensiert Hinzu kommt der Vorteil dass der Warmeubergang auf dieser Seite fast vollstandig isotherm verlauft das heisst die Temperaturdifferenz zur Raumluft im ganzen Rohr nahezu gleich ist Konvektion in einer horizontalen Schicht Bearbeiten Hauptartikel Benard Experiment Ein uber einer geheizten horizontalen Flache stehendes Fluid Beispiel Luft uber erwarmter Erdoberflache Wasser im Kochtopf uberstromt die Flache bei sehr geringem Temperaturunterschied und fehlenden ausseren Einflussen nicht Es findet nur Warmeleitung und Warmediffusion statt Bei hoherem Temperaturunterschied bilden sich Konvektionsstromungen in Form rollenformiger oder sechseckiger Strukturen die Konvektionszellen oder Benard Zellen Bei weiter steigendem Temperaturunterschied werden die Strukturen turbulent siehe Granulation Astronomie Konvektion mit Stoffaustausch BearbeitenOft ist das andere Volumen aber selbst auch ein Fluid was zur Folge hat dass die Grenzflachen fliessend ineinander ubergehen und in vielen Fallen zu dem Warmeaustausch ein Stoffaustausch hinzukommt das heisst dass hier auch eine Angleichung der Stoffzusammensetzung erfolgt Uberstromt das Fluid einen Feststoff oder ein Stoffgemisch mit einem niedrigeren Sattigungsdampf oder Sublimationsdruck so fuhrt dies zu einem Stoffaustausch indem der Stoff dessen Dampf oder Sublimationsdruck uberschritten wird in das Fluid diffundiert Beispiel Trocknung Dazu ist eine Temperaturdifferenz nicht unbedingt erforderlich aber forderlich Diese stellt sich in der Regel schon dadurch ein dass der Stoff der verdampft oder sublimiert wird die Verdampfungsenthalpie seiner eigenen festen oder flussigen Phase entzieht und diese damit abkuhlt was jedoch auch schon bei einer Verdunstung der Fall ist siehe Siedekuhlung Naturliche Konvektion kann in diesem Fall auch dadurch entstehen dass infolge des Stofftransports das Fluid seine Dichte verandert und damit den Auf bzw Abtrieb erhalt wenn die Temperaturdifferenz dazu zu gering ist Der Vorgang ist dadurch gekennzeichnet dass der Warme von einem Stofftransport uberlagert wird Beide folgen den in etwa gleichen Gesetzmassigkeiten was als die Analogie zwischen Warme und Stoffaustausch bezeichnet wird Dies druckt sich auch in der mathematischen Beschreibung aus der Warmetransport wird durch das Fouriersche der Stofftransport durch das Ficksche Gesetz beschrieben die formal gleich sind sich lediglich durch die Variablen Temperatur beziehungsweise Konzentration und die jeweiligen Ubergangswiderstande unterscheiden Bei nicht miteinander mischbaren Flussigkeiten beispielsweise Wasser und Ol sind die Vorgange bei geringen Stromungsgeschwindigkeitsdifferenzen mit denen an einer festen Wand vergleichbar bei hoheren kann eine Tropfenbildung auftreten die zu einer Emulsion fuhrt Diese wiederum fuhrt zu einer erhohten Warmeubertragung infolge einer Vergrosserung der Grenzflachen an den Tropfen Sind beide Fluide miteinander mischbar wie das bei Gasen immer der Fall ist so gibt es keine Grenzflache die die Grenzschicht stabilisieren konnte Ein typischer Fall ist eine Flamme beispielsweise einer Kerze oder eines Feuerzeugs Bedingt durch die Konvektion der aufstromenden Gase stromt ihre eigene Verbrennungsluft aufgrund des erzeugten Unterdrucks von unten nach Vom Flammenkern nach aussen entsteht ein starkes Temperaturgefalle durch das die Flammgase aufsteigen die umgebende Luft ansaugen und nach oben mitfuhren Schon bei relativ geringen Stromungsgeschwindigkeitsdifferenzen findet Verwirbelung und daraus folgend eine Vermischung statt Grosse Dichteunterschiede von Gasen konnen eine Grenzschicht trotz eines grossen Temperaturgefalles stabilisieren so haben etwa die Schwefelsaurewolken der Venus eine meist strukturlose Oberflache und Leiterplatten tauchen beim Dampfphasenloten sichtbar in den heissen Galden Dampf ein Beispiele BearbeitenFreie Konvektion Bearbeiten Hauptartikel Naturliche Konvektion Golfstrom Aus der Karibik wird warmes Oberflachenwasser zunachst entlang der Ostkuste der USA dann weiter in nordostlicher Richtung quer uber den Atlantik an Irland vorbei transportiert Durch Verdunstungs verluste und die damit verbundene Erhohung der Salzkonzentration wird das Wasser spezifisch schwerer und sinkt bei Island in die Tiefe Ohne diese Warmwasserheizung waren die Temperaturen in Europa so niedrig wie in Mittelkanada Die Erdatmosphare und die Ozeane beziehungsweise Meere bilden ein System freier Konvektion mit einem Zweiphasensystem Luft Wasser mit Verdampfung Kondensation und Mischung Entmischung Wolken Regen sowie Warmequellen solar erwarmte Flachen auf dem Festland und den Meeren und Warmesenken der Sonne abgewandten Seite der Erde und polnahe Regionen Zirkulation Luft wird am warmen Erdboden erwarmt und steigt nach oben ein entscheidender Faktor fur die Entstehung von Wind Wolken und Gewittern Grossraumiger horizontaler Warmetransport wird auch als Advektion bezeichnet In der temperaturbedingten Dichteschichtung von Seen kommt es zu Zeiten der Abkuhlung an der Oberflache nachts und im Herbst zu vertikalen Konvektionsstromungen zwischen oberen und unteren Wasserschichten Im Inneren der Erde sind Gesteine bedingt fliessfahig und transportieren uber einen langen Zeitraum hinweg Warme Auch der Erdmantel und der aussere Erdkern bilden bei der Betrachtung uber erdgeschichtliche Zeitraume hinweg Konvektionssysteme Diese sind die Ursache fur die Plattentektonik und damit fur Erdbeben und Vulkane Man spricht von einer Mantelkonvektion durch die so genannten Plumes Im ausseren Kern erzeugt die Konvektion der flussigen Eisenlegierung das Erdmagnetfeld In Sternen und erkaltenden Planeten transportiert Konvektion thermische Energie aus dem Inneren nach aussen Die kornige Struktur der Sonnenoberflache entsteht durch auf und absteigendes Material in den ausseren Bereichen der Sonne Heisseres und heller leuchtendes Material steigt in den Granulen auf gibt Warme als Strahlung ab und sinkt in den dunkleren Zonen zwischen den Granulen wieder ab Im Gegensatz dazu sind die Sonnenflecken und Protuberanzen ein magnetisches Phanomen Wird der Heizkessel einer Zentralheizung am tiefsten Punkt des Heizungssystems installiert kann dieses ohne Umwalzpumpe arbeiten Schwerkraftheizung Das warme Wasser steigt durch Konvektion nach oben in die Heizkorper kuhlt sich dort ab und fliesst wieder nach unten An der Aussenseite von Heizkorpern Fussbodenheizungen und anderen Bauteilen tritt freie Konvektion der Luft auf Luft dehnt sich durch Erwarmung aus und drangt durch den erhohten statischen Auftrieb nach oben Von unten stromt die kuhlere Luft uber den Boden und den Wanden nach Solarturm Aufwindkraftwerk Gewinnung von elektrischer Energie aus freier Konvektionsstromung Beim Segelflug wird Flugenergie u a aus thermischem Aufwind der so genannten Thermik gewonnen Im Kamin Schornstein stellt die Konvektion sicher dass die heissen Verbrennungsabgase durch den Auftrieb immer nach aussen abgefuhrt werden Kamineffekt Der Kamin muss so dimensioniert sein dass trotz Warmeabgabe uber die Innenwand eine ausreichende Auftriebsstromung erhalten bleibt Das wird durch entsprechende Hohe und geeignete Durchmesser erreicht In Wohnhausern sorgt der Effekt der Fugenluftung dafur dass warme Luft durch obere Fugen entweicht und kalte Luft durch untere Spalten nachstromt Waschetrocknung an der Leine wie Haartrocknung jedoch freie Konvektion Verdunstung kuhlt Luft stromt abwarts Wird ein Kuhlschrank geoffnet stromt kalte Luft unten heraus Im oberen Teil der Turoffnung stromt im Gegenzug warme Luft hinein Mit einem Warmerohr konnen mit geringem Aufwand und auf kleinem Raum grosse Energiemengen transportiert werden Effektive Kuhlungen sind hiermit moglich Erzwungene Konvektion Bearbeiten Kuhlung von Computer Prozessoren mit Lufter Wasserkuhlung von Kraftfahrzeug Motoren Bei der Haartrocknung mit dem Fon wird durch ein Geblase Konvektion erzwungen Warmwasserheizung Hier sorgen Umwalzpumpen fur eine Verteilung des Warmwassers auch in die entfernten Komponenten der Heizungsanlage Die Spulen von Grossgeneratoren mussen gekuhlt werden Die Spulen im Stator werden mit Wasser gekuhlt Die Spulen im Rotor dagegen mit Wasserstoff der durch das Generatorgehause unter einem Druck von bis zu 10 bar zirkuliert und seine Warme in einem nachgeschalteten Warmeubertrager abgibt Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Konvektion Warmeubertragung amp oldid 229211117