Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скорость конвективного переноса

Учитывая соотношение (2-8-7), а также равенство коэффициентов взаимной диффузии (D12-D21), из равенств (2-8-9), (2-8-10) получаем выражение для скорости конвективного переноса  [c.76]

Ре — число Пекле, характеризующее отношение скорости конвективного переноса вещества к диффузионному, второй уже был рассмотрен выше.  [c.60]

Легко показать, что скорости конвективного переноса и с, и тот же порядок. По отношению к линейной скорости ди1 )фузионного пере-  [c.212]


Суммарный перенос вещества молекулярной диффузией и движущимся потоком вещества называется конвективной диффузией или конвективным переносом. Очевидно, что скорость молекулярной диффузии существенно ниже скорости конвективного переноса вещества.  [c.252]

Таким образом, в граничном слое Прандтля при наличии в нем градиента концентрации массоперенос осуществляется двумя разными параллельно протекающими путями. Суммарная скорость процесса массопереноса определяется скоростью протекания каждого элементарного процесса переноса. Если, однако,торможение одного из этих параллельных процессов значительно меньше торможения другого, то суммарная скорость массопереноса определяется в основном скоростью этого наименее заторможенного, т. е. быстрого, процесса переноса. Скорость конвективного массопереноса в граничном слое Прандтля снижается по мере уменьшения скорости движения v в нем жидкости (см. рис. 143) и его роль в определении суммарной скорости массопереноса тоже уменьшается, а роль молекулярной диффузии возрастает. Начиная с какого-то расстояния от твердой поверхности б молекулярный перенос вещества становится преобладающим по сравнению с конвективным переносом, который преобладает в части слоя Прандтля (77 — б).  [c.209]

Отметим сразу, что теоретических методов расчета oi , пока не существует. При подаче охладителя по нормали на расстоянии нескольких диаметров пор от входной поверхности скорость потока увеличивается в направлении к ближайшей поре, что вызывает появление мелкомасштабного конвективного переноса теплоты. Поэтому коэффициент теплоотдачи на входной поверхности учитывает влияние как этого механизма, так и теплопроводности в набегающем потоке.  [c.50]

Соотношение (6. 9. 16) устанавливает связь между скоростью массообмена и градиентом поверхностного натяжения в случае, когда механизм переноса целевого компонента за счет поверхностной конвекции преобладает над конвективным переносом целевого компонента за счет движения основного потока жидкости, т. е. когда величина градиента поверхностного натяжения о/г х практически полностью определяет скорость потока целевого компонента поверхности раздела фаз.  [c.291]

Группа слагаемых, представляющая конвективную производную, учитывает изменение вектора скорости, вызванное переносом рассматриваемой точки сплошной среды самой движущейся средой.  [c.211]


В процессе теплоотдачи поверхность твердого тела обменивается теплотой с омывающим ее потоком жидкости или газа. Частицы теплоносителя, непосредственно соприкасающиеся с твердой поверхностью, передают теплоту стенке теплопроводностью, в остальной части потока передача теплоты осуществляется теплопроводностью и конвективным переносом. В ламинарной части потока теплота передается в основном теплопроводностью, но благодаря перестроению профиля продольной составляющей скорости по длине омываемой стенки в потоке возникает нормальная составляющая скорости, г следовательно, и конвективный перенос теплоты. В турбулентной части потока конвективный перенос теплоты играет решающую роль.  [c.306]

Выведем для непрерывной системы дифференциальное уравнение переноса любой экстенсивной величины (обобщенной координаты), которую для краткости будем называть субстанцией. В качестве последней может быть масса, энергия, энтропия и т. п. Перенос любой субстанции происходит как кондуктивным, так и конвективным путями, имеющими разную физическую природу. Кондуктивный перенос осуществляется за счет хаотического молекулярного движения. Конвективный перенос происходит за счет макроскопического движения среды. Среднюю линейную скорость движения среды можно определить следующим образом  [c.205]

Интегрирование проводится в два этапа. На первом из них отбрасываются слагаемые, обязанные конвективному переносу массы, импульса и энергии фаз, и из соответствующих редуцированных уравнении системы (4.5.1) определяются промежуточные значения скоростей Vi и полных энергий Ei фаз  [c.350]

Вынужденной конвекцией называется движение жидкости, вызванное действием внешних поверхностных сил, создаваемых работой насосов, компрессоров и т. д. В отличие от свободной вынужденная конвекция может и не сопровождаться теплообменом (изотермическое течение) в этом случае осуществляется конвективный перенос массы. Вынужденная конвекция в общем случае может сопровождаться и свободной конвекцией. Доля в переносе теплоты свободной конвекцией тем больше, чем больше разница температур отдельных частей среды и чем меньше скорость вынужденного движения.  [c.194]

Конвективный перенос теплоты осуществляется в среде с неоднородным распределением скорости и температуры макроскопическими элементами среды при их перемещении.  [c.7]

Скорость прихода количества движения путем конвективного переноса через левую грань элемента, перпендикулярную оси-д и расположенную на расстоянии л от начала координат,  [c.17]

Скорость накопления количества движения ( с-компонента) в элементе объема при конвективном переносе определяется суммированием для всех шести граней величин (а), (6), (в)  [c.17]

При рассмотрении стационарного процесса теплообмена при кипении в трубах такие параметры, как приведенные скорости обеих фаз Wq и Wq", истинное объемное паросодержание потока ф, температура насыщения и давление, меняются только вдоль оси трубы, поэтому в этом случае допустимо рассматривать задачу как одномерную. Тогда уравнение конвективного переноса теплоты для стационарного потока может быть записано в виде i[157]  [c.185]

Рассмотрим радиационно-конвективный перенос теплоты при турбулентном движении излучающей среды внутри цилиндрического канала. Канал имеет диаметр й=2га, длина его равна /, температура поверхности неизменна и равна Тс- Среда имеет заданную температуру на входе физические свойства, не зависящие от температуры, и равномерное распределение осредненной скорости Шх по сечению канала. Процесс теплообмена является установившимся во времени. Требуется определить распределение температуры в излучающей среде и тепловой поток [Л. 205].  [c.437]

Теплоотдача при ламинарном режиме. При ламинарном течении перенос тепла от одного слоя жидкости к другому в направлении нормали к стенке осуществляется путем теплопроводности. В то же время каждый слой имеет в общем случае различную скорость продольного движения. Поэтому наряду с поперечным переносом тепла путем теплопроводности происходит также конвективный перенос тепла в продольном направлении. Вследствие этого теплообмен при ламинарном режиме течения зависит от гидродинамической картины движения.  [c.76]


Впервые проблема тепловой защиты была сформулирована и получила интенсивное развитие в авиационно-космической технике в связи с решением задач гиперзвукового полета в атмосфере. При движении какого-либо тела со скоростями более чем в шесть раз превышающими скорость звука, в самом газовом потоке и на поверхности тела происходит целый ряд физико-химических превращений. В воздухе за ударной волной начинается диссоциация молекул кислорода, а затем и азота. На поверхности тела появляются очаги разрушения материала стенки. В тонком пристеночном слое выделяется тепловая энергия трения и происходит конвективный перенос тепла от газа к поверхности.  [c.6]

Конвективный теплообмен — в общем случае процесс переноса тенла в жидкой или газообразной среде с неоднородным распределением скорости, температуры и концентрации, осуществляемый совместным действием двух механизмов перемещением макроскопических частей среды и тепловым движением микрочастиц. Первый из этих механизмов называется конвективным переносом, тогда как второй — молекулярным. В свою очередь применительно к теплообмену последний механизм подразделяется на теплопроводность и диффузию. Влияние конвективного переноса на теплообмен проявляется в зависимости от величины и направления скорости течения среды, от профиля скорости в потоке и от режима течения (ламинарного или турбулентного). Влияние молекулярного переноса на теплообмен проявляется в зависимости от состава и термодинамических и переносных свойств компонент газового потока. В технических приложениях иногда производят дальнейшее дифференцирование терминов и используют понятия теплоотдача и теплопередача . Под теплоотдачей подразумевают теплообмен между твердым телом и омывающей его жидкой или газообразной средой, теплопередачей — теплообмен между жидкими или газообразными средами, разделенными твердой стенкой.  [c.370]

При обработке опытных данных по второй стадии реакции для учета неравновесности был использован безразмерный параметр Nh = JhLlpv, который рассматривался как соотношение скорости источника и стока массы каждого компонента и скорости конвективного переноса. Для определяющего (четвертого) компонента  [c.61]

Легко показать, что скорости конвективного переноса о, Vm < имеют один и тот же порядок. По отношению к линейной скорости диффузионного переноса ид ф они составляют около 5% для обычных условий испарения жидкости в атмосферу (природные условия испарения). Таким образом, если необходимо ввестй поправку на стефановский поток, но надо учитывать потоки теплового и диффузионного скольжения.  [c.198]

В капиллярах при молекулярно-вязкостном режиме помимо диффузионного и эффузионного переноса пара имеет место видимое (конвективное) движение, обусловленное гидродинамическим тепловым и диффузионным скольжением. Если положить общее давление постоянным (р = onst), т. е. Кр (1 — Pio)/ )i2 > 1, то скорость конвективного переноса, как это следует из формулы (5-7-34), будет равна  [c.366]

Если скорость конвективного переноса равна нулю и локальное порождение вещества А внутри объема отсутствует (га = 0), то уравнение (16-52) оводится к виду  [c.452]

Явление конвективного переноса теплоты наблюдается лишь в движущихся средах. По природе возникновения различают свободное и вынужденное лвижеиш. В некоторых случаях наряду с вынужденным одновременно может развиваться свободное движение. Относительное влияние последнего тем больше, чем больше разность температур в отдельных объемах жидкости и чем меньше скорость вы-кужденного движения.  [c.196]

При пленочном кипении недогретой жидкости теплота, которая проходит через паровую пленку с поверхности кипения, частично передается в объем жидкости путем конвекции. Интенсивность конвективного переноса теплоты в объем жидкости зависит от недогрева и скорости циркуляции жидкости. Оба фактора влияют на теплоотдачу благоприятно.  [c.319]

И уже по-настоящему широкое поле деятельности открывается перед конвективным переносом в плотных зернистых слоях, продуваемых газом. Правда, название процесса переноса теплоты теплопроводностью в этом случае представляется еще более условным, т. е. правомерность использования этого термина выглядит еше более проблематичной, так как конвекции принадлежит существенная доля переносимой теплоты. Подсчитайте сами. Для расчета фильтрационной, или конвективной, составляющей эффективного коэффициента теплопроводности в плотном слое была предложена формула Яф=360 u pd. Используя ее, например, для случая, когда диаметр зерен песка d=l мм, удельная теплоемкость газа (воздуха) С=1,006 кДж/(кг-К), плотность воздуха р = 1,2 кг/м , а скорость фильтрации = 0,3м/с (меньше скорости начала псевдоожижения), можно оценить вклад конвективной теплопроводности как Яф = 0,13 Вт/(м-К), что  [c.132]

Изменение параметров турбулентного ядра потока вдоль канала зависит в основном от скоростей химической реакции и конвективного переноса. Распределение параметров по толщине пограничного слоя опре хеляется скоростью химической реакции и диффузионным переносом. Поэтому степень отклонения параметров потока  [c.49]

Ограничим анализ случаем квазистационарного разрушения и допустим, что внутри прококсованного слоя все теплофизические свойства постоянны (см. гл. 3). Кроме того, учтем, что перенос тепла внутри газовых струек за счет молекулярной теплопроводности ничтожно мал по сравнению с конвективным переносом тепла, особенно при высоких скоростях разрушения. При этих допущениях математическая постановка задачи формулируется следующим образом  [c.271]



Смотреть страницы где упоминается термин Скорость конвективного переноса : [c.18]    [c.80]    [c.11]    [c.133]    [c.197]    [c.400]    [c.128]    [c.128]    [c.212]    [c.470]    [c.17]    [c.250]    [c.72]    [c.89]    [c.493]    [c.238]    [c.179]    [c.120]    [c.35]   
Тепломассообмен (1972) -- [ c.425 , c.470 ]



ПОИСК



Конвективная скорость

Перенос конвективный

Переносье

Ток переноса



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте