Cтраница 2
Перемещение влаги главным образом происходит в виде пара и жидкости. Причинами перемещения пара в твердом теле являются разность парциальных давлений пара и разность температур по поперечному сечению тела. Перемещение влаги в жидком состоянии обусловливается капиллярными силами, разностью концентраций осмотически связанной жидкости и силой тяжести. [16]
Перемещение влаги происходит и под действием неравномерного распределения температуры. Это явление называется термовлаго-проводностью. [17]
Перемещение влаги происходит как при отсутствии температурного градиента внутри тела, так и при наличии его. [18]
![]() |
Кривые равновесной. [19] |
Перемещение влаги при этом пропорционально градиенту ( перепаду) влажности в теле. Влага в виде жидкости перемещается в теле тогда, когда его влажность выше гигроскопической. [20]
Перемещение влаги в виде пара начинается при влажности ниже гигроскопической когда капилляры освобождаются от находящейся в них жидкости. [21]
Перемещение влаги ( в виде жидкости) в направлении потока тепла в капиллярно пористых телах происходит как в силу термодиффузии, так и вследствие уменьшения поверхностного ватяжения жидкости в капиллярах с повышением температуры и, наконец, за счет пузырьков защемленного воздуха ( не сообщающегося с наружным воздухом и находящегося в капиллярах), которые и вызывают перемещение жидкости под действием температурного градиента. Перемещение влаги в виде моля р-ного переноса пара имеет место, когда температура в материале близка или превышает 100 С. [22]
![]() |
Зависимость коэффициента потенциалопроводности от от влажности материала.| Зависимость термоградиентного коэффициента 6 от влажности материала. [23] |
Перемещение влаги внутри материала к его поверхности идет за счет градиента температуры; градиент влажности оказывает тормозящее действие. [24]
Перемещение влаги в материале начинается с момента образования в нем конденсационной влаги, так как сорбированная влага, находящаяся в материале в связанном состоянии, перемещаться в жидком виде не может. Только свободная влага, образовавшаяся в материале или в результате конденсации в нем водяного пара, или в результате непосредственного впитывания материалом воды, может перемещаться. Так как капиллярная конденсация начинается в йатериале при относительных упруго-стях водяного пара ниже 100 %, то в некоторых материалах передвижение жидкой влаги может начинаться раньше, чем материал достигнет предела сорбционного увлажнения. Так, например, в пенобетоне перемещение жидкой влаги начинается при влажности его, соответствующей 96 % относительной упругости водяного пара. [25]
Перемещение влаги и теплоты в капиллярно-пористых материалах может происходить [9] вследствие различных механизмов переноса ( см. гл. Раздельный учет многочисленных элементарных видов переноса в реальных влажных материалах теоретическими методами не представляется возможным. [26]
Если перемещение влаги в атмосфере и на поверхности земли совершается довольно быстрыми темпами, то в земной коре оно, как правило, замедляется по мере погружения на глубину. В самом поверхностном слое земной коры, в почвенном слое, происходит сложный процесс просачивания влаги от поверхности земли до уровня подземных вод. Собственно подземные воды двигаются более медленными темпами по пористым горным породам от областей питания к областям стока, выходя на поверхность земли в виде многочисленных источников. [27]
Поскольку перемещение влаги из глубины материала к его поверхности в основном определяется разностью концентраций влаги, а разность концентраций увеличивается с понижением влажности на поверхности материала, то внешние факторы - температура, относительная влажность, скорость и барометрическое давление воздуха - комплексно влияют и на внутреннюю диффузию влаги в процессе сушки. Однако больше всего влияет на интенсивность внутренней диффузии в процессе сушки температура воздуха. [28]
Поэтому перемещение влаги в контактных слоях материала происходит в основном в виде пара с небольшой интенсивностью. В слоях материала вблизи открытой поверхности влага перемещается под влиянием двух движущих сил ( у t и v u) имеющих одинаковое направление, что интенсифицирует процесс сушки. [29]
Характер перемещения влаги внутри материала определяется формой связи влаги с материалом, структурой материала и термическим состоянием материала. [30]