Молекулярный коэффициент - диффузия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Молекулярный коэффициент - диффузия

Cтраница 1


Молекулярный коэффициент диффузии определяется обычной диффузией, но с учетом того, что часть среды занята зернами.  [1]

В формуле (1.4.5) D2 - молекулярный коэффициент диффузии, О оГ) - добавочный коэффициент диффузии, обусловленный колебательным характером дисперсной фазы.  [2]

Ясно, что на начальном участке движения вихря молекулярным коэффициентом диффузии D можно пренебречь по сравнению с турбулентным. Скорость V известна, если известно движение вихря.  [3]

4 Корреляция коэффициентов внешнего массообмена в аппаратах с перемешиванием. [4]

Для того чтобы воспользоваться формулой (6.18), необходимо знать молекулярный коэффициент диффузии вещества в разбавленном водном растворе.  [5]

Как видно из формулы (11.71), /) эфф обратно пропорционален молекулярному коэффициенту диффузии. Эта зависимость / эфф от молекулярного коэффициента диффузии становится понятной, если учесть, что в ламинарном потоке продольное размытие определяется неодинаковым временем пребывания диффундирующих частиц в зонах потока с различными скоростями. Увеличение коэффициента молекулярной диффузии D приводит к уменьшению разброса времени пребывания частицы в различных зонах и, следовательно, к уменьшению эффективного коэффициента диффузии / эфф.  [6]

Коэффициенты броуновской диффузии частиц коллоидов и аэрозолей весьма малы по сравнению с молекулярными коэффициентами диффузии.  [7]

В порах, размер которых во много раз превосходит А, диффузия определяется молекулярным коэффициентом диффузии D. Если размер пор сопоставим с величиной Я.  [8]

В условиях турбулентности удобно описывать поток частиц через коэффициент турбулентной диффузии, который подобен молекулярному коэффициенту диффузии, но в отличие от него не остается постоянным при данной температуре и подвижности частицы, а уменьшается по мере приближения вихрей к поверхности. Поскольку ш-за турбулентности частицы все ближе и ближе подходят к поверхности, величина их перемещений относительно поверхности уменьшается, и, наконец, они входят в зону, в которой преобладает молекулярная диффузия. Вследствие турбулентности однородный по концентрации слой аэрозоля простирается вплоть до вязкого пограничного подслоя. Остальной путь до поверхности частицы преодолевают в результате молекулярной диффузии или инерции.  [9]

Как видно из формулы (11.71), /) эфф обратно пропорционален молекулярному коэффициенту диффузии. Эта зависимость / эфф от молекулярного коэффициента диффузии становится понятной, если учесть, что в ламинарном потоке продольное размытие определяется неодинаковым временем пребывания диффундирующих частиц в зонах потока с различными скоростями. Увеличение коэффициента молекулярной диффузии D приводит к уменьшению разброса времени пребывания частицы в различных зонах и, следовательно, к уменьшению эффективного коэффициента диффузии / эфф.  [10]

В формуле (1.4.8) в выражений ( R - 0 () 015) 2 величина радиуса выражена в мм. Если теперь в уравнениях (1.4.1) и (1.4.2) заменить молекулярные коэффициенты диффузии на эффективные, представленные формулами (1.4.7) с учетом (1.4.8), то процедура расчета тепломассообмена не изменится.  [11]

В зависимости от режима движения жидкости величина коэффициента диффузии связана с различными параметрами. В неподвижной жидкости и при ламинарном ее течении молекулярный коэффициент диффузии Df зависит только от физических свойств жидкости.  [12]

В числителе стоит разность плотностей Ар, обусловленная разностью температур, а в знаменателе - разность плотностей в стратифицированной среде на расстоянии D по вертикали. Относительно раствора соли в воде отметим, что молекулярный коэффициент диффузии соли D намного меньше молекулярного коэффициента температуропроводности а. Такое большое отличие между интенсивностью переноса тепла и интенсивностью диффузии соли приводит к тому, что эти процессы почти не зависимы, и перенос тепла ограничивается ячейкой, расположенной над цилиндром и вокруг него. Он возрастает при увеличении 5, поскольку сравнительно большая выталкивающая сила, обусловленная разностью температур, может поднять жидкость выше.  [13]

В числителе стоит разность плотностей Ар, обусловленная разностью температур, а в знаменателе - разность плотностей в стратифицированной среде на расстоянии D по вертикали. Относительно раствора соли в воде отметим, что молекулярный коэффициент диффузии соли D намного меньше молекулярного доэффициента температуропроводности а. Такое большое отличие между интенсивностью переноса тепла J и интенсивностью диффузии соли приводит к тому, что эти процессы почти не зависимы, и перенос тепла ограничивается ячейкой, расположенной над цилиндром и вокруг него. Можно видеть, что вертикальный размер ячейки существенно зависит от S. Он возрастает при увеличении S, поскольку сравнительно большая выталкивающая сила, обусловленная разностью температур, может поднять жидкость выше.  [14]

Второе равенство (3.33) выполняется приближенно, когда е - величина переменная. В ламинарном потоке коэффициент в - величина постоянная, равная молекулярному коэффициенту диффузии, поэтому второе равенство (3.33) выполняется точно.  [15]



Страницы:      1    2