Cтраница 1
Диффузионный перенос пара в макрокапиллярах осложняется явлением теплового скольжения. Если по длине капилляра имеется перепад температуры, то возникают циркуляционные токи воздуха: у стенок капилляра - против потока теплоты, а по оси - в направлении потока теплоты. Так как у поверхности испарения внутри материала температура капилляров ниже, чем у внешней поверхности, то возникает движение газа к поверхности материала. [1]
![]() |
К определению конденсации паро-газовой смеси на стенке. [2] |
Конвективно - диффузионный перенос пара к стенке определяется состоянием и поведением смеси в пространстве. [3]
Зависимость коэффициента диффузионного переноса пара Ко от абсолютной температуры согласуется с опытной линейной зависимостью коэффициента Кр от /, однако Ко в отличие от Кр не зависит от толщины материала. [4]
![]() |
Значения диффузионного критерия Нуссельта для малых дыханий резервуаров. [5] |
Наличие диффузионного пограничного слоя над поверхностью нефтепродукта обусловливает диффузионный перенос паров нефтепродукта с пограничного слоя в газовое пространство резервуара, а также перенос воздуха с верхних слоев газового пространства к поверхности нефтепродукта. Перенос паров с пограничного слоя приводит к дальнейшему испарению нефтепродукта. Пары нефтепродукта, достигая зоны с более низкой температурой, частично конденсируются. Поскольку каждая точка газового пространства имеет свою определенную температуру, в каждой точке устанавливается свое парциальное давление, соответствующее температуре этой точки и составу сконденсировавшихся паров. [6]
Наличие температурного градиента вызывает во влажных телах помимо эффекта Соре диффузионный перенос пара под действием градиента его парциального давления. Кроме того, движение жидкости в пористом теле в направлении потока тепла может быть вызвано наличием защемленного воздуха. При повышении температуры давление защемленного воздуха увеличивается и воздушные пузырьки расширяются. Вследствие этого жидкость в капиллярной поре движется в направлении потока тепла. [7]
Процесс конденсации пара, находящегося в смеси с воздухом, осложняется диффузионным переносом пара к поверхности конденсации ( см. гл. Вместе с паром к поверхности конденсации поступает воздух, понижающий парциальное давление пара. [8]
При наличии макрокапилляров ( радиус капилляров больше 10 - 5 см) диффузионный перенос пара осложняется тепловым скольжением. Газ у поверхности стенки капилляра движется против потока тепла, а по оси капилляра - в направлении потока тепла. [9]
Скорость испарения во внутренней зоне парообразования остается довольно высокой, а скорость диффузионного переноса пара лимитирует отвод его из этой зоны ( влажный скелет не может пропустить пар), поэтому и пар, и воздух расширяются и перемещаются в сторону греющей поверхности, увеличивая этим с течением времени в первой части второго периода толщину прослойки. Температура материала при этом снижается. При высоких trp возможен отрыв средних и толстых материалов от греющей поверхности, так как давление среды превышает атмосферное. [10]
Процесс конденсации пара, находящегося в смеси с неконденсирующимся газом, осложняется диффузионным переносом пара к охлаждаемой поверхности. [11]
Рно - - парциальное давление пара в газе в мм рт. ст.; Он о-коэффициент диффузионного переноса пара в газе в кг / м час мм рт. ст. ( выраженный в единицах измерения, принятых для РИ. [12]
Интересно отметить, что коэффициент диффузии пара в пористом теле - кирпиче - оказывается лишь на один порядок меньше коэффициента диффузионного переноса пара в воздухе при той же температуре. [13]
Теплопроводность парогазовой смеси Х2 АГ ХП т - е - равна сумме теплопроводности газа Хг и теплопроводности пара Хп, вызванной диффузионным переносом пара в поровом пространстве. [14]
В условиях неподвижной газовой среды процесс испарения капель, размер которых значительно больше длины свободного пробега молекул газа, управляется в основном диффузионным переносом пара с поверхности кашель в окружающее пространство. [15]