Коэффициент - молекулярный перенос - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - молекулярный перенос

Cтраница 1


Коэффициенты молекулярного переноса ц и Я, являются физическими константами жидкости, не связанными с режимом ее движения.  [1]

По величине последние могут превосходить коэффициенты молекулярного переноса ( всегда положительные) в тысячи и сотни тысяч раз, но они могут быть одинакового порядка, а в некоторых случаях имеют отрицательные значения.  [2]

Среди факторов, влияющих на коэффициенты молекулярного переноса, наиболее существенны давление и температура. Коэффициент диффузии уменьшается с ростом давления, а коэффициент теплопроводности и динамическая вязкость от давления не зависят, поскольку не зависят от него скорость молекул и теплоемкость. Этот неожиданный, казалось бы, результат известен в истории физики как парадокс Максвелла. Такая особенность объясняется тем, что с уменьшением давления уменьшается концентрация молекул - носителей энергии и количества движения, но соответственно возрастает и их средний путь. При достаточно низком давлении, когда длина свободного пробега становится соизмеримой к размерами сосуда, уравнения (3.12), (3.13) и (3.15) теряют силу. В этом случае с понижением давления величины К и т) неограниченно уменьшаются.  [3]

Предположим также, что все коэффициенты молекулярного переноса равны, а начальные распределения концентраций всех веществ и энтальпии и граничные условия подобны. Первое ограничение не является слишком сильным, поскольку характеристики смешения слабо зависят от числа Рейнольдса.  [4]

Среди факторов, влияющих на коэффициенты молекулярного переноса, наиболее существенны давление и температура. Коэффициент диффузии уменьшается с ростом давления, а коэффициент теплопроводности и динамическая вязкость от давления не зависят, поскольку не зависят от него скорость молекул и теплоемкость. Этот неожиданный, казалось бы, результат известен в истории физики как парадокс Максвелла. Такая особенность объясняется тем, что с уменьшением давления уменьшается концентрация молекул - носителей энергии и количества движения, но соответственно возрастает и их средний путь. При достаточно низком давлении, когда длина свободного пробега становится соизмеримой с. В этом случае с понижением давления величины К и к неограниченно уменьшаются.  [5]

Среди факторов, влияющих на коэффициенты молекулярного переноса, наиболее существенны давление и температура. Коэффициент диффузии уменьшается с ростом давления, а коэффициент теплопроводности и динамическая вязкость от давления не зависят, поскольку не зависят от него скорость молекул и теплоемкость. Этот неожиданный, казалось бы, результат известен в истории физики как парадокс Максвелла. Такая особенность объясняется тем, что с уменьшением давления уменьшается концентрация молекул - носителей энергии и количества движения, но соответственно возрастает и их средний путь. При достаточно низком давлении, когда длина свободного пробега становится соизмеримой g размерами сосуда, уравнения (3.12), (3.13) и (3.15) теряют силу. В этом случае с понижением давления величины Я - и г неограниченно уменьшаются.  [6]

По величине последние могут превосходить коэффициенты молекулярного переноса ( всегда положительные) в тысячи и сотни тысяч раз, но они могут быть одинакового порядка, а в некоторых случаях имеют отрицательные значения.  [7]

Критерий Рг равен отношению двух коэффициентов молекулярного переноса v / a; первый из них характеризует перенос импульса при помощи внутреннего трения, второй - перенос тепла посредством теплопроводности.  [8]

9 Критериальная обработка результатов измерений процесса стабилизации пламени за плохообтекаемыми телами, проведенных Дунеким ( эти результаты приведены в книгах Раушенбаха и др и Щетинкова. [9]

Таким образом, различия в коэффициентах молекулярного переноса влияют на процесс горения даже в самом теплонапряженном режиме. Действительно, в противном случае ( характерный масштаб изменения неосредненного температурного поля порядка интегрального масштаба турбулентности) из принципа автомодельности турбулентных течений по числу Рейнольдса следовало бы, что различия в коэффициентах молекулярного переноса не влияют на процесс стабилизации пламени. Отсюда вытекает, что даже в наиболее напряженном режиме процесс горения происходит в соответствии, с фронтальной моделью.  [10]

Кинетическая теория газов позволяет вычислять значения коэффициентов молекулярного переноса.  [11]

В ламинарном подслое процессы переноса определяются коэффициентами молекулярного переноса v, а и D. В остальной части турбулентного пограничного слоя коэффициенты молекулярного переноса пренебрежимо малы по сравнению с соответствующими коэффициентами турбулентного, или молярного, переноса.  [12]

В ламинарном подслое процессы переноса определяются коэффициентами молекулярного переноса v, а и D. В остальной части турбулентного пограничного слоя коэффициенты молекулярного переноса пренебрежимо малы по сравнению с соответствующими коэффициентами турбулентного, или молярного, переноса.  [13]

Видно, что влияние различий в коэффициентах молекулярного переноса весьма значительно.  [14]

15 Диффузионный перенос энтальпии A ( z И кинетической энергии поступательного движения w2x ( z / 2 при обтекании жидкостью плоской поверхности. [15]



Страницы:      1    2    3    4