{"id":40185,"date":"2019-09-18T04:44:29","date_gmt":"2019-09-18T03:44:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-conductividad-termica-del-helio-definicion\/"},"modified":"2020-01-08T11:09:27","modified_gmt":"2020-01-08T10:09:27","slug":"que-es-la-conductividad-termica-del-helio-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-conductividad-termica-del-helio-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la conductividad t\u00e9rmica del helio? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Conductividad t\u00e9rmica de helio.\u00a0El helio tiene una alta conductividad t\u00e9rmica, por lo tanto, el helio se utiliza como medio de transferencia de calor en algunos reactores nucleares refrigerados por gas.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Conductividad t\u00e9rmica de helio<\/h2>\n<p><strong>El helio<\/strong>\u00a0\u00a0es un elemento qu\u00edmico con\u00a0\u00a0<a title=\"N\u00famero at\u00f3mico\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\">el n\u00famero at\u00f3mico\u00a0<\/a>\u00a0<strong>2, lo<\/strong>\u00a0\u00a0que significa que hay 2 protones y 2 electrones en la estructura at\u00f3mica.\u00a0El\u00a0\u00a0<strong>s\u00edmbolo qu\u00edmico<\/strong>\u00a0\u00a0del helio es\u00a0\u00a0<strong>\u00c9l<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Es un gas monoat\u00f3mico incoloro, inodoro, ins\u00edpido, no t\u00f3xico, inerte, el primero en el grupo de gases nobles en la tabla peri\u00f3dica.\u00a0Su punto de ebullici\u00f3n es el m\u00e1s bajo entre todos los elementos.<\/p>\n<p>Debido a la masa molar (at\u00f3mica) relativamente baja del helio, su conductividad t\u00e9rmica, calor espec\u00edfico y velocidad de sonido en la fase gaseosa son mayores que cualquier otro gas, excepto el hidr\u00f3geno.\u00a0Por su inercia y alta conductividad t\u00e9rmica, transparencia de neutrones, y porque no forma is\u00f3topos radiactivos en condiciones de reactor, el helio se usa como medio de transferencia de calor en algunos reactores nucleares refrigerados por gas (por ejemplo, Reactores refrigerados por gas a alta temperatura &#8211; HTGR )<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-helium-chart.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20068 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-helium-chart.png\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - helio\" width=\"537\" height=\"418\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-helium-chart.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Referencia especial: Propiedades termof\u00edsicas de los materiales para la ingenier\u00eda nuclear: un tutorial y recopilaci\u00f3n de datos.\u00a0IAEA-THPH, IAEA, Viena, 2008. ISBN 978\u201392\u20130\u2013106508\u20137.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Conductividad t\u00e9rmica de gases<\/strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-gases-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20064 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-gases-table.png\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - gases\" width=\"193\" height=\"256\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-gases-table.png\" \/><\/a>El efecto de la temperatura, la presi\u00f3n y las especies qu\u00edmicas sobre la\u00a0<strong>conductividad t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0de un gas puede explicarse en t\u00e9rminos de la\u00a0<strong>teor\u00eda cin\u00e9tica de los gases<\/strong>\u00a0.\u00a0El aire y otros gases son generalmente buenos aislantes, en ausencia de convecci\u00f3n.\u00a0Por lo tanto, muchos materiales aislantes (por ejemplo, poliestireno) funcionan simplemente al tener una gran cantidad de\u00a0<strong>bolsas llenas<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>gas<\/strong>\u00a0que\u00a0<strong>evitan la convecci\u00f3n a gran escala<\/strong>\u00a0.\u00a0La alternancia de la bolsa de gas y el material s\u00f3lido hace que el calor se transfiera a trav\u00e9s de muchas interfaces, lo que provoca una disminuci\u00f3n r\u00e1pida del coeficiente de transferencia de calor.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>conductividad t\u00e9rmica de los gases<\/strong>\u00a0es directamente proporcional a la densidad del gas, la velocidad molecular media, y especialmente a la\u00a0<strong>trayectoria libre media<\/strong>\u00a0de la mol\u00e9cula.\u00a0La ruta libre media tambi\u00e9n depende del di\u00e1metro de la mol\u00e9cula, con mol\u00e9culas m\u00e1s grandes con mayor probabilidad de experimentar colisiones que las mol\u00e9culas peque\u00f1as, que es la distancia promedio recorrida por un portador de energ\u00eda (una mol\u00e9cula) antes de experimentar una colisi\u00f3n.\u00a0Los gases ligeros, como el\u00a0<strong>hidr\u00f3geno<\/strong>\u00a0y el\u00a0<strong>helio,<\/strong>\u00a0suelen tener una\u00a0<strong>alta conductividad t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0.\u00a0Los gases densos como el xen\u00f3n y el diclorodifluorometano tienen baja conductividad t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>En general, la conductividad t\u00e9rmica de los gases aumenta con el aumento de la temperatura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conductividad t\u00e9rmica de helio.\u00a0El helio tiene una alta conductividad t\u00e9rmica, por lo tanto, el helio se utiliza como medio de transferencia de calor en algunos reactores nucleares refrigerados por gas. Conductividad t\u00e9rmica de helio El helio\u00a0\u00a0es un elemento qu\u00edmico con\u00a0\u00a0el n\u00famero at\u00f3mico\u00a0\u00a02, lo\u00a0\u00a0que significa que hay 2 protones y 2 electrones en la estructura at\u00f3mica.\u00a0El\u00a0\u00a0s\u00edmbolo &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la conductividad t\u00e9rmica del helio? 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