1. Steam entre dans le radiateur: La vapeur, qui est de l'eau à l'état gazeux, est à une température et une pression élevées. Il entre dans le radiateur à travers un tuyau.
2. Steam Condense: Lorsque la vapeur entre en contact avec le radiateur plus refroidisse, il perd de la chaleur et commence à se condenser dans l'eau liquide. Cette condensation libère une quantité importante de chaleur latente, qui est l'énergie nécessaire pour modifier l'état de la matière.
3. Transfert de chaleur vers le radiateur: La chaleur latente libérée, ainsi que la chaleur de la vapeur de refroidissement, sont transférées aux nageoires métalliques du radiateur. Ces ailettes ont une grande surface, ce qui améliore le processus de transfert de chaleur.
4. Convection et rayonnement: Le radiateur chauffé transfère ensuite sa chaleur à l'air environnant par convection (transfert de chaleur par le mouvement des fluides) et le rayonnement (transfert de chaleur par des ondes électromagnétiques).
5. Circulation de l'air chaud: L'air chaud augmente, créant un courant de convection naturel. Cet air chaud circule autour de la pièce, le réchauffant.
en résumé:
La vapeur transfère son énergie thermique au radiateur par condensation, qui libère la chaleur latente. Cette chaleur est ensuite transférée dans l'air par convection et rayonnement, réchauffant la pièce.
Remarque:
- Les radiateurs modernes utilisent souvent un système de boucle fermée avec de l'eau au lieu de la vapeur. Cependant, le principe du transfert de chaleur reste le même.
- L'efficacité du transfert de chaleur dépend de facteurs tels que la différence de température entre la vapeur et l'air, la taille et la conception du radiateur et l'isolation de la pièce.