Cтраница 1
Перенос массы вещества рассматривается а основе соотношений молекулярно-кинетической теории для бинарной смеси применительно к влажному воздуху. При этом используются решения, полученные для случая пористого охлаждения пластины. Необходимо отметить, что последние решения не применимы для процесса тепло - и массо-переноса при испарении жидкости со свободной поверхности и из капиллярно-пористых тел. К сожалению, для решения этой проблемы не используются методы термодинамики необратимых процессов, которые дают наиболее полное и строгое описание комплексного процесса тепло-и массообмена. [1]
Перенос массы вещества возникает между областями с разными химическими потенциалами. В изотермических условиях разность химических потенциалов является однозначной функцией разности концентраций. [2]
Перенос массы вещества происходит очень медленно, поэтому в любой точке пористого тела всегда имеет место одна температура, общая для жидкой и парообразной фазы, а также для участка скелета. [3]
Перенос массы вещества в направлении, перпендикулярном потоку жидкости ( вынужденное движение), влияет на состояние пограничного слоя, а это обусловливает изменение коэффициентов теплообмена при возникновении массообмена в подобных гидродинамических условиях. [4]
Перенос массы вещества определяется разностью потенциалов мас-сопереноса. [5]
![]() |
К определению понятия диффузии. [6] |
Такой перенос массы вещества в свободную от него дисперсионную среду, задерживаемый силами внутреннего трения, называют диффузией. Процесс диффузии протекает в направлении от высшей концентрации к низшей. [7]
Дифференциальные уравнения переноса массы вещества - компонентной системы и внутренней энергии являются основными дифференциальными уравнениями тепло - и массопереноса. [8]
Установленный новый механизм переноса массы вещества ( пара) влияет не только на перенос тепла, но и на гидродинамику теплообмена. Этот вывод подтверждается опытами по сушке тел различной формы, изготовленных из гипса. [9]
Устройства, использующие процессы переноса массы вещества в соответствии с законом Фарадея, описаны в гл. [10]
В условиях адиабатического испарения жидкости потенциалом переноса массы вещества ( пара) является парциальное давление пара. Распределение парциального давления по нормали к поверхности аналогично распределению температуры. У поверхности жидкости давление пара равно давлению насыщенного пара при температуре адиабатического насыщения газа. [11]
Через контрольную поверхность пространства в общем случае осуществляется перенос массы веществ а и Ь с разной интенсивностью. [12]
Молекулярная диффузия представляет собой область микрокинетики, когда перенос массы вещества осуществляется молекулами. Молекулы газа непрерывно находятся в движении и сталкиваются друг с другом. Число таких столкновений, вследствие больших скоростей и большого числа молекул, очень велико. Молекулы как бы взаимно расталкивают друг друга, в результате чего направление и скорость движения молекул непрерывно меняются. Громадное число столкновений между молекулами приводит к тому, что они в массе не столько движутся в каком-либо направлении, сколько толкутся на месте. [13]
Молекулярная диффузия представляет собой область микрокинетики, когда перенос массы вещества осуществляется молекулами. Поведение молекул в газе таково, что они непрерывно находятся в движении и сталкиваются друг с другом. Число таких столкновений, вследствие больших скоростей и большого числа молекул, очень велико. Молекулы как бы взаимно расталкивают друг друга, вследствие чего направление и скорость движения молекул непрерывно меняются. Громадное число столкновений между молекулами приводит к тому, что они в массе не столько движутся в каком-либо направлении, сколько толкутся на месте. Этим и объясняется постоянное, самопроизвольное, медленное перемешивание молекул газа, перенос энергии и массы. [14]
Молекулярная диффузия представляет собой область микрокинетики, когда перенос массы вещества осуществляется молекулами. Молекулы газа непрерывно находятся в движении и сталкиваются друг с другом. Число таких столкновений вследствие больших скоростей и большого числа молекул очень велико. Молекулы как бы взаимно расталкивают друг друга, в результате чего направление и скорость движения молекул непрерывно меняются. Громадное число столкновений между молекулами приводит к тому, что они в массе не столько движутся в каком-либо направлении, сколько толкутся на месте. Этим и объясняется постоянное, самопроизвольное, медленное перемешивание молекул газа, перенос энергии и массы. [15]