Cтраница 2
Если перенос влаги происходит в виде пара ( 1), то величина критерия Рейнольдса будет также малой, а именно Re s 10 1, так как вязкость водяного пара меньше вязкости воды примерно в 80 - 100 раз. При этом необходимо иметь в виду, что при 0 в уравнении теплопроводности появляется значительный источник тепла, связанный с фазовыми превращениями. [16]
Рассматривая перенос влаги с точки зрения молекулярно-кинетического метода, следует разделять перенос влаги в виде пара и в виде жидкости. [17]
На перенос влаги внутри капиллярно-пористых тел влияют также форма капилляров, их расположение и соединение, а также механические свойства материалов. [18]
Кинетика переноса влаги в капиллярно-пористом теле определяется разностью химических потенциалов в различных точках тела. [19]
Явление переноса влаги внутри материала носит название в л а г о - проводности. [20]
Явление переноса влаги внутри материала носит название в л а г о - проводности. [21]
Механизм переноса влаги при сушке перегретым паром существенно не отличается от механизма влагопереноса при сушке нагретым воздухом. Основной движущей силой влагопереноса является градиент общего давления. [22]
Механизм переноса влаги в капиллярнопористых телах очень сложен, поэтому вначале рассмотрим простейший случай - перенос влаги в элементарных капиллярах. [23]
Механизм переноса влаги при сушке перегретым паром существенно не отличается от механизма влагопереноса при сушке нагретым воздухом. Основной движущей силой влагопереноса является градиент общего давления. [24]
Механизм переноса влаги в капиллярнопористых телах очень сложен, поэтому вначале рассмотрим простейший случай - перенос влаги в элементарных капиллярах. [25]
Явление переноса влаги внутри материала носит название в л а г о-лроводности. [26]
Явление переноса влаги внутри материала носит название в л а г о-проводности. [27]
Однако на перенос влаги и растворенных веществ в данном случае определенное влияние оказывают также изменения структуры и емкости обмена торфа. С ростом рН органические компоненты торфа интенсивно набухают, уменьшая тем самым активную капиллярную сеть и влагопроводность материала. При снижении рН в торфе наблюдается процесс, обратный описанному. Рыхлые гуминовые образования торфа претерпевают компактную коагуляцию, активизируя капиллярную сеть и, соответственно, перенос влаги в материале. По характеру зависимости ат от рН торфяные системы при рН 4, согласно [218], можно отнести к коллоидным капиллярно-пористым, а при рН4 - к типичным коллоидным. Кроме того, при низких значениях рН концентрация ионов в дисперсионной среде торфа возрастает, а при высоких рН, наоборот, снижается. Это является следствием перехода ионов из обменного состояния в раствор. [29]