Cтраница 3
С целью сокращения размеров смесительных устройств иногда допускается недостаточно полное предварительное перемешивание газовоздушной смеси, тогда полное сгорание в тоннелях не достигается и горение заканчивается уже в топочной камере по мере дальнейшего молекулярного перемешивания газа с воздухом. [31]
Во-вторых, площадь границы раздела между двумя потоками значительно возрастает, и, таким образом, полная скорость молекулярного перемешивания также очень сильно возрастает. Скорость молекулярного перемешивания растет и в дальнейшем за счет значительных градиентов, которые образуются при развитии границы раздела. [32]
![]() |
Величины, входящие в.| Расшифровка значений. [33] |
Основной причиной появления молекулярных потоков массы компонентов в смеси является неоднородность их концентраций. Вследствие молекулярного перемешивания смеси осуществляется перенос вещества данного компонента из области с более высокой концентрацией в область с пониженной концентрацией. [34]
В тех случаях, когда гомогенная среда - газ, жидкость или твердое вещество - содержит два или более компонентов, концентрации которых изменяются от точки к точке, создаются условия для переноса массы, в результате чего выравниваются концентрации во всем объеме. Это явление аналогично молекулярному перемешиванию: в той области пространства, где сконцентрированы молекулы одного типа, вероятность того, что молекулы этого типа покинут данную область, больше вероятности их поступления. [35]
Дело в том, что явление диффузии всегда приводит к возникновению некоторой разности температур. Так, например, самопроизвольное молекулярное перемешивание водорода и азота приводит к возникновению разности температур в несколько градусов. [36]
Существует еще одна модель, с помощью которой также можно объяснить эффект увеличения скорости горения в турбулентном потоке. В мелкомасштабных молях происходит быстрый процесс молекулярного перемешивания, в частности происходит перемешивание продуктов сгорания со свежей смесью. В тех молях, где получающаяся после смешения температура Тср достаточно высока, смесь успевает сгореть по законам объемной реакции раньше, чем в таком медленном процессе, как ламинарное горение. Образующиеся при этом продукты реакции опять смешиваются с молями свежей смеси и, таким образом, происходит распространение пламени. В тех молях, где температура после смешения слишком мала, реакция горения за время существования моля не успевает завершиться. Кроме того, в зоне горения должны также существовать моли, состоящие только из свежей смеси или только из продуктов реакции и в данный момент не участвующие в горении. Можно предполагать, что суммарная скорость горения в этом случае будет значительно превышать скорость ламинарного горения, так как молекулярно-турбулентное смешение происходит с большей скоростью, чем ламинарное. [37]
Характерной особенностью факельного метода сжигания является раздельная подача газа и воздуха в объем, где протекает сгорание. При этом сгорание происходит по мере молекулярного перемешивания газа с кислородом воздуха. Объем, в котором происходит сгорание топлива ( газа), называют камерой сжигания или топочным объемом. Камера сгорания, помимо своего прямого назначения, служит одновременно и смесительным устройством. Перемешивание газа с воздухом, происходит вследствие взаимного проникновения ( диффузии) одной среды в другую. В зависимости от характер-а движения потоков газа и воздуха перемешивание их может осуществляться либо отдельными молекулами, либо порциями молекул с последующим дроблением на более мелкие порции и даже отдельные молекулы. Отдельные порции ( группы молекул) принято называть молями. [38]
При определении основных направлении по интенсификации сжигания газа следует исходить из следующих соображений. Основным уело вием повышения скорости процесса горения является предварительное молекулярное перемешивание газа с воздухом. Это мероприятие диктует ся тем, что стадия смешения протекает значительно медленнее, чем процесс собственно горения, и тем самым лимитирует скорость всего процесса. [39]
Соли смешивают в необходимой пропорции и нагревают до 300 С. При этом происходит расплавление солей в кристаллизационной воде и их молекулярное перемешивание, в результате которого увеличивается активность массы, что позволяет значительно снизить требования к качеству помола. [40]
В работах В. И. Данилова с сотрудниками [ J78, 619, 620 ] было показано, что рентгенограммы, снятые с расплавов ряда эвтектик, представляют собой суперпозицию рентгенограмм обоих компонентов. На основании этого был сделан вывод о том, что полное молекулярное перемешивание в жидкой эвтектике отсутствует и она состоит из областей, обогащенных тем или другим компонентом. [41]
По-видимому, целесообразно рассмотреть два варианта вычисления фазовых проницаемостей. В первом случае, рассматривая фильтрацию смешивающихся жидкостей, но пренебрегая молекулярным перемешиванием, естественно считать, что гидродинамическое поле давления в различных фазах непрерывно. Очевидно, в этом случае относительные фазовые проницаемости зависят от отношения вязкостей жидких фаз. В случае равновесной фильтрации несмешивающихся жидкостей ( второй случай), рассматривая фильтрацию данной фазы, естественно считать, что остальная часть пространства, занятая другими фазами, непроницаема для данной фазы. Иными словами, задача сводится к вычислению эффективной проводимости для однородной жидкости в области, определенная часть которой имеет нулевую проницаемость. [42]
Как и в случае турбулентной диффузии [47], можно выдвинуть предположение, что молекулярное перемешивание и конвективная диффузия не связаны друг с другом. Такая точка зрения подтверждается также экспериментами Хэнди [70], который показал, что в области обычных скоростей фильтрации резкие изменения коэффициента молекулярной диффузии ( при сохранении других параметров постоянными) не ведут к сколько-нибудь заметному изменению рассеивания. Однако при полном отрицании влияния молекулярной диффузии в процессе перемешивания появляется ряд трудностей, например, при объяснении наличия дисперсии частиц в плоскости, перпендикулярной направлению однородного фильтрационного потока. [43]
Повышение температуры горючей смеси до самопроизвольного процесса горения чаще всего на практике достигают путем подогрева ( поджога) открытым пламенем части горючей смеси, вытекающей из газовой горелки. Важнейшим условием, необходимым для обеспечения полного и быстрого протекания реакции горения, является молекулярное перемешивание горючего таза с кислородом ( воздухом) в определенных отношениях. [44]
Оба переноса имеют разную физическую природу. Молекулярный перенос происходит при помощи хаотического молекулярного движения; по своей физической природе этот вид переноса обусловлен молекулярным перемешиванием. Таким образом, происходит выравнивание концентрации субстанции путем молекулярного перемешивания. [45]