Cтраница 1
Диффузионный поток пара в пористой среде описывается известным законом Фика. [1]
В выражении для диффузионного потока пара мы не вводим поправку на молярный перенос ( стефановокий поток), поскольку условия для диффузии пара в ка-пиллярно - пористом теле отличаются от условий диффузии пара в пограничном слое при испарении жидкости со свободной поверхности. [2]
В результате образования капель жидкости и конденсации на них пара возрастает диффузионный поток пара от турбулентного ядра к поверхности конденсации. При турбулентном движении газа образующиеся капли не проникают из пограничного слоя в турбулентное ядро, а осаждаются в результате термофореза, диффузиофореза и стефановского течения15 17 на поверхности трубы. [3]
![]() |
Пересыщение пара по сечению трубы при турбулентном ( а я ламинарном ( б движении газа. [4] |
В результате образования капель жидкости и конденсации на них пара возрастает диффузионный поток пара от турбулентного ядра к поверхности конденсации. При турбулентном движении газа образующиеся капли не проникают из пограничного слоя в турбулентное ядро, а осаждаются в результате термофореза, диффузиофореза и стефановского течения 15 - 17 на поверхности трубы. [5]
Из описанных в литературе дозаторов наиболее удобны диффузионные, основанные на смешении дозируемого диффузионного потока паров вещества из капилляра с потоком газа-носителя. [6]
![]() |
Схемы положения фрон-га пламени на дыхательном устройстве при стационарном ( а и нестационарном уменьшающемся ( б потоке смеси. [7] |
Анализ механизма горения на проеме в газовой части резервуара показывает, что методы борьбы с таким пожаром могут быть основаны на прекращении или сокращении диффузионного потока паров в зону горения путем частичной откачки жидкости из резервуара. [8]
При открытом проеме в результате диффузии паров в атмосферу или во фронт пламени в плоскости проема устанавливается некоторая концентрация паров Сп, а на поверхности жидкости сохраняется концентрация насыщенных паров Cs, причем CnCs. Диффузионный поток паров от поверхности жидкости поддерживает непрерывное горение на проеме. [9]
![]() |
Зависимость скорости термо-фореза аэрозольных частиц от обратной величины радиуса частиц при различных давлениях ( или различной длине среднего свободного пути молекул газа 8l. [10] |
При испарении с поверхности образуется градиент концентрации пэра. Поскольку общее давление должно оставаться постоянным, возникает гидродинамическое течение воздуха к поверхности, называемое стефановским течением, которое компенсирует диффузионный поток пара. [11]
![]() |
Зависимость скорости термо-фореза аэрозольных частиц от обратной величины радиуса частиц при различных давлениях ( или различной длине среднего свободного пути молекул газа 81. [12] |
При испарении с поверхности образуется градиент концентрации пара. Поскольку общее давление должно оставаться постоянным, возникает гидродинамическое течение воздуха к поверхности, называемое стефановским течением, которое компенсирует диффузионный поток пара. [13]
![]() |
Каскад для атмолиза. [14] |
Водяной пар или какой-либо другой дешевый, легко конденсируемый пар поступает с одной стороны этой перегородки и течет противотоком к газам, которые должны быть разделены-газы подаются с другой стороны перегородки. При одном методе ведения атмолиза газы в каждом отделении находятся при одинаковом давлении. В этих условиях пар будет диффундировать через перегородку в газы, подлежащие разделению, а газы будут диффундировать в пар, причем общая скорость диффузионного потока будет равна скорости диффузионного потока пара. [15]