Cтраница 1
Молярный перенос пара будет рассмотрен ниже. [1]
![]() |
Зависимость разности температур Д к в контактном слое от температуры греющей поверхности / гр ( С для разной толщины отливки Н. [2] |
Коэффициент молярного переноса пара Кр будет зависеть от толщины отливки, так как с увеличением толщины отливки увеличивается ее гидродинамическое сопротивление. Важно отметить, что коэффициент Кр не зависит от температуры греющей поверхности ( рис. 7 - 13), что подтверждает справедливость соотношения ( 7 - 2 - 6), так как давление пара является функцией температуры. [3]
Коэффициент молярного переноса пара D в / первый момент сушки, когда влажность материала значительна и все капилляры заполнены влагой, остается постоянным, а затем при снижении влажности ниже гигроскопической он уменьшается. [4]
Жидкость под влиянием молярного переноса пара может выталкиваться из материала наружу, не претерпевая фазового превращения, и затем испаряться. [5]
![]() |
График сушки дымовых труб с футеровкой. [6] |
Наличие градиента давления внутри материала вызывает молярный перенос пара. Кроме фильтрации пара при интенсивном нагреве капиллярно-пористого тела может происходить молярный перенос жидкости под действием порового давления. [7]
Для относительно крупных пор, если они заполнены влагой и ее парами, характерен молярный перенос пара и воды, определяемый законами для капиллярных сил. [8]
Результаты расчетов приведены в табл. 8 - 1, из которой видно, что коэффициент молярного переноса пара примерно в 100 раз больше коэффициента диффузии влаги при движении ее под действием градиента влагосодержания. [9]
Следовательно, если влагосодержание воздуха равно нулю ( d 0), то коэффициент молярного переноса воздуха равен коэффициенту воздухопроницаемости ( kK - k), а коэффициент молярного переноса пара kp 0, поскольку парогазовая смесь представляет собой сухой воздух. [10]
Следовательно, если влагосодержание воздуха равно нулю ( d - 0), то коэффициент молярного переноса воздуха равен коэффициенту воздухопроницаемости ( йв k), а коэффициент молярного переноса пара kp 0, поскольку парогазовая смесь представляет собой сухой воздух. [11]
Яэ и h - эквивалентный коэффициент теплопроводности и энтальпия материала; аж - коэффициент диффузии жидкости во влажном теле; б - относительный коэффициент термодиффузии; ро - масса абсолютно сухого материала в единиице объема влажного материала; Kv - коэффициент молярного переноса пара; V - V, VP - градиенты соответственно температуры, влагосодержания н общего давления. [12]
Наличие градиента общего давления ур внутри капиллярно-пористого тела вызывает молярный перенос парогазовой смеси ( пара и воздуха) по типу фильтр п ичерез пор йсТьТе среды. Этот молярный перенос пара не учитывается законом массопереноса ( 2 - 3 - 64); поэтому в уравнение необходимо в-ве сти дополнительный член, отображающий поток конвективного переноса влажного воздуха. [13]
Наличие градиента общего давления Vp внутри капиллярно-пористого тела вызывает молярный перенос парогазовой смеси ( пара и воздуха) по типу фильтрации газа через пористые среды. Этот молярный перенос пара не учитывается законом массопереноса ( 5 - 7 - 59), поэтому в уравнение необходимо ввести дополнительный член, учитывающий поток конвективного переноса пара. [14]
Дифференциальные уравнения тепло - и массопереноса. В капиллярно-пористом теле происходит одновременно молекулярный и молярный перенос пара, воздуха и воды. [15]