Cтраница 4
В общем, можно сказать, что тройная аналогия в процессах переноса сохраняется, пока остаются близкими механизмы переноса различных субстанций. [46]
![]() |
К выводу дифференциального уравнения распространения субстанции. [47] |
Через каждую грань параллелепипеда в общем случае входят или выходят по два потока, вызываемые конвективным и диффузионным переносами субстанции. Объем dv выделяется внутри движущейся среды мысленно, поэтому через каждую его грань свободно входит и выходит движущаяся среда и, кроме того, независимо от конвективных потоков субстанции через грани параллелепипеда происходит диффузионный ее перенос под воздействием градиентов соответствующего потенциала. [48]
При решении задач гидродинамики, гидротермодинамики, прогноза погоды, динамики океана и других приходится иметь дело с уравнениями переноса субстанции вдоль траекторий. [49]
Поскольку явления переноса в турбулентном потоке связаны в основном с турбулентным движением больших вихрей [4], которые существуют сравнительно долго, перенос различных субстанций этими вихрями аналогичен в некоторой мере ( с точки зрения описания явления) молекулярному переносу в разреженном газе. [50]
Конвективный перенос называют макропереносом, поскольку он практически не связан с молекулярно-кинетическим строением вещества текучей среды, в отличие от другого механизма переноса субстанции - диффузионного. [51]
Рассмотренные эффекты первого, второго, третьего и четвертого уровней иерархической структуры находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и образуют совокупность так называемых микрогидродипамических факторов, влияющих на процессы переноса субстанций в системе. [52]
Рассмотренные эффекты первого, второго, третьего и четвертого уровней иерархической структуры ФХС находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и образуют совокупность так называемых микрогидродинамических факторов, влияющих на процессы переноса субстанций в гетерофазной многокомпонентной системе. [53]
Рассмотренные эффекты первого, второго, третьего и четвертого уровней иерархической структуры физико-химической системы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и образуют совокупность так называемых микрогидродинамических факторов, влияющих на процессы переноса субстанций в гетерофазной многокомпонентной системе. [54]
Наконец, возможны условия ( таковы свойства тела или специфика рабочей зоны аппарата), при которых не существует градиента потенциала субстанции в теле, рабочей зоне: в этом случае говорят о безградиентном переносе субстанции. Например, при отсутствии температурного градиента температура тела будет одинакова во всех его точках в каждый момент времени, хотя, разумеется, она может в периодическом процессе изменяться во времени, а в непрерывном процессе возможен подвод или отвод теплоты. [55]