Cтраница 1
Молекулярное перемешивание предполагает термодинамическую совместимость компонентов. [1]
В отличие от молекулярного перемешивания масштабы движения, вызывающего турбулентный перенос, соизмеримы с масштабами объекта, в котором происходит процесс турбулентного перемешивания, поэтому в данном случае процесс перемешивания зависит от размеров объекта. [2]
Таким образом, время молекулярного перемешивания зависит от линейного масштаба моделирования. Однако в большинстве интересных для практики случаев время турбулентного перемешивания на несколько порядков превосходит тсм, что позволяет с достаточным основанием пренебречь влиянием процесса перемешивания молекулярных масштабов. [3]
Таким образом, время молекулярного перемешивания зависит от линейного масштаба моделирования. Однако в большинстве интерес - - ных для практики случаев время турбулентного перемешивания на несколько порядков превосходит ът, что позволяет с достаточным основанием пренебречь влиянием процесса перемешивания молекулярных масштабов. [4]
Фактором, определяющим скорость молекулярного перемешивания, является диффузия; с другой стороны, диффузионный механизм эффективен лишь в случае тончайшего распределения компонентов смеси. [5]
Таким образом, время молекулярного перемешивания зависит от линейного масштаба моделирования. Однако в большинстве интересных для практики случаев время турбулентного перемешивания на несколько порядков превосходит тсм, что позволяет с достаточным основанием пренебречь влиянием процесса перемешивания молекулярных масштабов. [6]
Процесс диффузии является процессом молекулярного перемешивания вещества при помощи молекулярного ( хаотического) движения. Молекулы, взаимно соударяясь друг с другом, проходят как в направлении диффузии, так и в обратном направлении. Если через п обозначить направление нормали к изоконцентра-ционной поверхности ( поверхности одинаковой концентрации: pi0 const), то в направлении п проходит больше молекул, чем возвращается в обратном направлении. [7]
Процесс диффузии является процессом молекулярного перемешивания ве-шества при помощи молекулярного ( хаотического) движения. Молекулы, взаимно соударяясь друг с другом, проходят как в направлении диффузии, так и в обратном направлении. Если через п обозначить направление нормали к изоконцентра-ционной поверхности ( поверхности одинаковой концентрации: пго const), то в направлении и проходит больше молекул, чем возвращается в обратном направлении. [8]
![]() |
Схемы процессов окисления углерода и восстановления СОа в слое топлива а - в топке полного сгорания. б - в полугазовой топке. [9] |
При горении газов требуется их молекулярное перемешивание с кислородом и наличие определенного уровня энергии исходных молекул для образования новых. При низкой температуре горючей смеси число молекул, вступающих в реакцию, незначительно. [10]
Для протекания реакции горения топлива необходимы молекулярное перемешивание горючих составляющих с кислородом, обеспечивающее их контакт, организация воспламенения смеси и обеспечение условий распространения пламени и устойчивости горения. [11]
При подаче в слой газовоздушной смеси молекулярного перемешивания горение газа протекает следующим образом. Выходящая из горелки 2 ( рис. 69, б) газовоздушная смесь интенсивно подогревается частицами слоя. [12]
На основании этого авторы сделали вывод, что молекулярное перемешивание в жидкой эвтектике отсутствует и она состоит из областей с различной концентрацией компонентов. [13]
На высоте Л я 100 км кончается область молекулярного перемешивания, и выше каждый гая с массой молекул. Полтому концентрация более тяжелых тазов уменьшается с высотой быстрее, чем более легких. К высоте 200 км преобладание молекулярного азота сменяется преобладанием атомного кислорода, выше 1000 км его сменяет гелии, а выше 5000 км преобладает иодород. [14]
Важнейшим условием обеспечения быстрого и полного сгорания газа является молекулярное перемешивание горючего газа с - кислородом в определенных отношениях. [15]