Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Массоотдача аналогия с теплоотдачей

АНАЛОГИЯ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ ТЕПЛООТДАЧИ И МАССООТДАЧИ  [c.92]

В реальных условиях аналогия между процессами тепло- и массоотдачи является приближенной она нарушается по ряду причин, и в первую очередь из-за наличия конвективных потоков пара, а также из-за взаимного влияния одновременно протекающих процессов тепло- и массоотдачи. Тем не менее при небольших конвективных потоках пара рассматриваемая аналогия дает хорошие результаты. При исследовании локальной теплоотдачи в сложных системах, например в радиальных вращающихся трубах, где коэффициент теплоотдачи вследствие действия массовых центробежных и кориолисовых сил изменяется как по длине трубы, так и по периметру ее поперечного сечения, метод сублимации нафталина является наиболее простым и в то же время наиболее информативным.  [c.94]


Аналогия процессов теплоотдачи и массоотдач й. В ламинарном пограничном слое трение, теплоотдачу и массоотдачу можно определить по известным распределениям скорости, температуры и массосодержания, используя законы-(1.3), (1.15), (7.120) следующ,им образом трение  [c.152]

При малой интенсивности массоотдачи, когда поперечный поток /шов не искажает заметно гидродинамику пристенного течения, имеет место аналогия процессов тепло- и массообмена. Практическое значение аналогии состоит в том, что результаты теоретического или экспериментального исследования теплоотдачи после соответствующей модификации (п. 1.5.1) могут быть использованы для нахождения коэффициентов массоотдачи.  [c.12]

Диффузионно-тепловая аналогия (ДТА) используется для изучения процессов конвективного теплообмена. В основе ДТА лежит формальное сходство уравнений, описывающих процесс конвективного Теплообмена при течении жидкости с постоянными свойствами, и уравнений, описывающих конвективный перенос примеси в движущейся жидкости. При этом процесс конвективного теплообмена заменяется процессом конвективной диффузии. На основании измерений профиля концентрации на модели при соблюдении правил моделирования поле температур в движущейся жидкости можно получить посредством простого пересчета. Коэффициент теплоотдачи может быть найден пересчетом измеренного на модели коэффициента массоотдачи.  [c.92]

Аналогия процессов теплообмена и массообмена часто используется в расчетной практике. Однако, строго говоря, указанная аналогия является приближенной. В общем случае уравнения массообмена (14-15), энергии (14-13) и движения (4-18) не аналогичны. Различны и уравнения теплоотдачи (4-22) и массоотдачи (14-25). По-разному могут изменяться физические параметры, существенные для процессов переноса массы и энергии. Различны и граничные условия. В результате аналогия нарушается.  [c.339]

По формуле (3.15) можно определять значения коэффициентов массоотдачи при известном гранулометрическом составе капель, а также заданных физических параметрах воды и воздуха. Коэффициенты теплоотдачи lav определяются из теоретического соотношения, вытекающего из аналогии процессов тепло- и массообмена.  [c.69]

Л. Д. Берман [5-2] предложил методику расчета массоотдачи трубных пучков с размерами, отличными от исследованных в [5-3], для чего, исходя из аналогии, были привлечены данные по теплоотдаче пучков без фазовых превращений.  [c.137]

МАССООТДАЧА ПРИ НАЛИЧИИ АНАЛОГИИ С теплоотдачей  [c.203]

Расчет многих процессов массообмена, например, при растворении твердого тела в потоке растворителя, при испарении жидкости и сублимации твердого тела в потоке газа, при конденсации пара из парогазовой смеси, при абсорбции какого-либо газа из смеси можно проводить, основываясь на приближенной аналогии между процессами массообмена и теплообмена. Если диф-фузионно-тепловая аналогия выполняется, то для расчета массоотдачи можно пользоваться приведенными выше уравнениями для теплоотдачи. Ниже даются указания  [c.203]


В общем случае уравнения диффузии (14-20), энергии (14-14) и движения (14-17) не аналогичны. Различны и уравнения теплоотдачи, (14-32) и массоотдачи (14-29). По-разному могут изменяться физические параметры, существенные для процессов переноса массы и энергии. Различны н граничные условия этих процессов. В результате аналогия между теплообменом и массообменом нарушается. Однако в ряде случаев она может быть использована для приближенных расчетов.  [c.333]

Перенос вещества внутри фазы-из фазы к границе раздела фаз или наоборот-от границы раздела в фазу-называют массоотдачей (по аналогии с процессом переноса теплоты внутри фазы-теплоотдачей).  [c.8]

По аналогии с эмпирическим законом охлаждения Ньютона (или уравнением теплоотдачи) уравнение массоотдачи имеет следующий вид  [c.17]

В уравнение (16.27) входит коэффициент массопередачи (или Kj ), для определения которого нужно знать значения коэффициентов массоотдачи в газовой и жидкой фазах. Коэффициент массоотдачи в газовой фазе [по аналогии с полученными ранее уравнениями (11.44) — (11.45) для расчета коэффициентов теплоотдачи] можно определить по следующему уравнению  [c.87]

Аналогия процессов теплообмена и массообмена в осевом потоке искажается главным образом из-за Стефанова потока массы, обусловленного непроницаемостью стенки для осевого потока, из-за неодинаковости чисел Шмидта (Зс) и Прандтля (Рг), которые характеризуют свойства вещества, важные для процессов массоотдачи и теплоотдачи, из-за изменения интенсивности теплоотдачи под влиянием вдува инородного вещества в пограничный слой.  [c.159]

При в-.1полнении условий аналогии между процессами тепло- и массообмена коэффициенты массоотдачи и теплоотдачи а. связаны простым условием  [c.191]

Системы дифференциальных уравнений, описывающие процессы теплоотдачи и массоотдачи, при определенных условиях имеют одинаковую форму. Это позволяет использовать закономерности, полученные при исследовании процесса теплоотдачи, для расчета процесса массоотдачи. Для того чтобы вьшвить возможность использования этого метода для расчета массоотдачи в закрученных потоках необходимо рассмотреть факторы, которые могут привести к искажению аналогии процессов тепло-и массоотдачи.  [c.159]

Если ввести по аналогии с коэффициентом теплоотдачи а коэффициент массоотдачи [5, uj eK согласно формуле  [c.181]

Множитель а в формуле (5-5-3) зависит от номера ряда для первого ряда а= =0,53 для второго а=0,74 для третьего и последующих я=0,82. Измеиецие коэффициента пропорциональности а по рядам свидетельствует о возмущении паровоздушного потока при его прохождении через пучок, что и приводит к увеличению коэффициента массоотдачи. В этом обстоятельстве можно видеть определенную аналогию с теплоотдачей трубных пучков, омываемых однокомпонентной средой.  [c.137]

Теплообмен п()и массообмене. 197 2-6-1. Основные положения (197). 2-6-2. Массоотдача при наличии аналогии с теплоотдачей (203). 2-6-3. Тепломассо-отдача при испарении жидкости (204). 2-6-4. Тепломассоотдача при конденсации пара из парогазовой смеси (205). Список литературы 206  [c.128]

В случае малоинтенсивных процессов тепло- и массообмена (когда At, Ар, а следовательно, и /п.с малы) значения а и Рр можно определить, пользуясь приближенной аналогией между процессами теплообмена и массообмена (см. предыдущий раздел). Если процессы тепло- и массообмена достаточно интенсивны, то аналогия между ними не выполняется. В этом случае средние коэффициенты теплоотдачи и массоотдачи при испарении воды со свободной поверхности или с поверхности пористой пластинки (при отсутствии углубления зоны испарения), омываемой продольным потоком влажного воздуха, в условиях, близких к адиабатическим при турбулентном пограничном слое, можно определить по уравнениям [21]  [c.204]

В этих условиях диффузионно-тепловая аналогия уже не выполняется и, следовательно, для расчета теплоотдачи и массоот-дачи при испарений нельзя непосредственно использовать уравнения для теплоотдачи при отсутствии испарения (ошибка достигает 35%). Для расчета теплоотдачи и массоотдачи капель в рассматриваемых условиях можно воспользоваться уравнениями [76]  [c.205]

Принцип аналогии процессов тепло- и массообмена дает возможность рассчитать коэффициент массоотдачи, если известен коэффициент теплоотдачи (или наоборот), по соотношению Кришера  [c.514]


В условиях турбулентного течения аналогично формированию динамического пограничного слоя неодинаковая концентрация на внутренней его границе и BjHe его приводит к образованию диффузионного пограничного слоя. Если по аналогии с коэффициентом теплоотдачи а ввести понятие о коэффициенте массоотдачи р, то  [c.260]


Смотреть страницы где упоминается термин Массоотдача аналогия с теплоотдачей : [c.18]    [c.73]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.203 , c.206 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.203 , c.206 ]



ПОИСК



Аналог

Аналогия

Аналогия массоотдачи

Аналогия между процессами теплоотдачи и массоотдачи

Массоотдача

Теплоотдача



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте