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種類. 羽根による分類. 形状による分類. 利用環境による分類. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 換気扇. 屋内設置の換気扇. 換気扇 (かんきせん)とは、室内の空気の排出・排煙又は室外の空気との入れ替え( 換気 )をファンにより強制的に行う電気機器である [1] 。 モーター により プロペラ などを回転させて空気の流れを発生させる。 窓 や 壁 の上方に設置されることが多く、火気、水分などを用いる場所には、 ダクト とともに設置されることが多い。 建物の天井裏、床下などの カビ や結露を防ぐために換気扇が用いられることがある。 また、においのこもりやすい トイレ にも設置されることがある(臭気を排出するためのものは脱臭扇ともいう [1] )。
エクマン層. スヴェルドラップバランス. 実際の風成循環. 関連項目. 風成循環 (ふうせいじゅんかん)は 風 の 応力 によって駆動される 大洋 の水平方向の流れ。 風は海洋表面に与えられるため おもに表面から数百メートルの深さに見られる。 北太平洋中緯度の風成循環の コンピュータ シミュレーション 例。 等値線は流線で、流れはこれらの線に沿って時計回り。 海面の盛り上がりの等高線とも解釈できる。 風は右側に模式的に表されるように、領域北部では西から東、南部では東から西向き。 風が直接大洋に 運動量 を与えて駆動するのではなく、風は海面近く数十メートルにだけ作用し弱い鉛直流を発生させる。 その鉛直流が間接的に海洋内部の南北流を引き起こす。
話. 編. 歴. 流体力学 における 循環 (じゅんかん、 英 : circulation) とは 流体 の 速度 をひとつの 閉曲線 について積算して得られる量である。 循環は文字 Γ で表されることが多い。 対象とする閉経路で囲われた領域の 渦度 積算量でもあり、 渦 運動の強度を表すために使われうる。 非粘性 バロトロピック流体 の 保存外力 下では流れに沿って保存する。 対象とする閉曲線 C について、曲線の微小線要素 ベクトル を dl 、流体の速度を v とするときの循環 Γ は次式. により得られる [1] 。 循環と渦度[編集] ストークスの定理 によって、循環は 渦度 と以下のように関連付けされる。
ウォーカー循環 (ウォーカーじゅんかん、英語: Walker circulation )とは、 太平洋 赤道 域の大気の東西循環のことである [1] [注釈 1] 。 熱帯太平洋西岸( インドネシア 付近)で 上昇気流 を、熱帯太平洋東岸( ペルー 沖)で 下降気流 を生じさせる [4] 。 この名称の由来は、 南方振動 の発見者の ギルバート・ウォーカー である [1] 。 原理. 太平洋の海水面温度。 西太平洋のほうが海水温が高い。 ウォーカー循環は海水温の地域差によって発生する [5] 。 赤道付近では 貿易風 が吹いていて、貿易風が海水に加える応力により赤道海流が発生する(これは 風成循環 の一種である) [5] 。
ブリューワー・ドブソン循環 (ブリューワー・ドブソンじゅんかん、 Brewer-Dobson circulation )とは、 成層圏 下部で起こる 大気循環 のことである。 成層圏循環 、 成層圏子午面循環 、 子午面循環 などともいう。 概要. 赤道 付近の緯度の 対流圏界面 付近から、南北両半球の中緯度に向かって流れる。 また、南北両極から中緯度に向かってもう1つの流れがある。 高度10 キロメートル から30キロメートル付近で起こっている。 熱帯上空で生成された オゾン を極に輸送していると考えられている。 ただし、夏になっている極の上空では上昇流、冬になっている極の上空では下降流を伴い、それぞれ 中層大気 の冬半球向き循環とつながっている。
ケルビンの渦定理 (ケルビンのうずていり、 英: Kelvin's circulation theorem) 、あるいは、 ケルビンの循環定理 (ケルビンのじゅんかんていり)とは、初代ケルヴィン男爵 ウィリアム・トムソン によって導出された、 流体力学 における定理である。 定理. 非粘性 バロトロピック流体 の 保存外力 下での流れにおいて、 流体 とともに動く閉曲線に沿う 循環 は時間的に不変である [1] 。 関係式. 数式では. と表現される。 ここで、 物質微分 は流体と一緒に動く観測者から見た時間変化率、循環 は 流体要素 から成る (流体と一緒に動く)閉曲線 上の流体の 速度 の 線積分. を表す。 ケルビンの渦定理の証明. 脚注.
概要. 球体循環装置は、主に球体が水中を上昇する上昇室、球体が空中を落下する落下室、上昇室の上端および落下室の下端にそれぞれ水位の異なる水面を維持するための蓄水室から構成される。 球体は 合成樹脂 性の中空のもので、金属球を内包する。 この球体が水の浮力により上昇室中を上昇する。 複数の球体が上昇管上端の水面付近に貯まると、下の球体の浮力により一番上の球体は水面から押し出され、落下室へと導かれて落下する。 このとき、落下室の途中に羽根車等を設置することにより落下エネルギーを取り出すことができる。 落下したのち、落下室下端の水面に突入した球体は下方向開閉弁箱により上昇室に再び導かれ、循環する [2] 。