Cтраница 1
Конвективный механизм переноса сохраняется в плотном слое до высоких температур, поскольку в целом слой нелучепрозрачен, а газовое излучение в тонких прослойках между кусками незначительно. [1]
С увеличением скорости пропорциональность нарушается из-за возникновения конвективного механизма переноса, при высоких скоростях этот механизм становится преобладающим и значение Я, обусловленное вихревой диффузией, стабилизируется на постоянном значении, предсказываемом классической теорией. [2]
Приведенное выше уравнение конденсации предполагает, что капля неподвижна относительно массы газов и конвективный механизм переноса отсутствует. [3]
Для исследования на численных моделях ионообменных процессов в гетерогенных средах нами использован общепринятый подход - аппроксимация трещиновато-пористых пород условной расчетной средой, состоящей из правильно чередующихся хорошо - и слабопроницаемых слоев: первые имитируют трещины, в которых преобладает конвективный механизм переноса, а вторые - пористые блоки, где доминирует молекулярно-диффузионный режим, осложненный реакциями ионного обмена. Хотя полной аналогии между массообменными процессами в трещинно-блочной и слоистой среде нет, подобное приближение мало сказывается на достоверности собственно физико-химических интерпретаций. [4]
![]() |
Гипотетическая схема распределения концентраций абсорбируемого компонента А по толщине пленки у в условиях развитой поверхностной конвекции i т i ч. [5] |
В зонах / / / инертный компонент не исчерпывается. Доминирующим является конвективный механизм переноса. Такие условия соответствуют независимости ( Зж от DA и значительному ускорению массоотдачи как инертного компонента, так и компонента, связывающегося в химическое соединение. Так как скорость переноса вещества велика, большая часть молекул СО2 не успевает прореагировать с хемосорбентом в конвективной зоне. Таким образом, вследствие большой глубины проникновения химическая реакция протекает, главным образом, в диффузионном слое около стенки. [6]
Естественно предположить, что при существенной роли конвективного механизма переноса вблизи поверхности влияние молекулярных характеристик передаваемого компонента на скорость переноса уменьшается. [7]
Если рассматривать отдельный хаотически пульсирующий объемчик, то такой перенос соответствует конвективному механизму переноса со скоростью, равной скорости пульсационного движения объемчика. [8]
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в данных условиях не только увеличивается скорость переноса вещества, но и коренным образом изменяется механизм переноса. Молекулярная диффузия не оказывает существенного влияния на скорость массоотдачи в жидкой фазе; при определенных условиях диффузионное торможение в жидкой фазе вблизи границы раздела фаз полностью снимается. Это свидетельствует о конвективном механизме переноса вещества в зоне, примыкающей к поверхности раздела фаз. Возникновение поверхностной конвекции не связано с турбулентными пульсациями потока, которые в условиях опытов также не оказывают при Кеж1600 заметного влияния на процесс массопередачи. При Кеж1600 перенос вещества обеспечивается конкурирующей поверхностной конвекцией и турбулентностью потока. [10]
Это уравнение имеет очевидное решение сг - const. Отсюда следует, что решение с const справедливо для части потока, удаленной от обтекаемой поверхности, поскольку в ней роль молекулярной диффузии пренебрежимо мала. Таким образом, жидкость, обтекающая твердую поверхность, с которой происходит перенос вещества в поток, можно разделить на две области - пограничный слой, в котором главную роль играет перенос вещества по молекулярному механизму ( диффузией), и лежащий за его пределами внешний поток, в котором основное значение имеет конвективный механизм переноса. [11]