Для связи в whatsapp +905441085890

Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B

Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B
Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B
Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B
Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B
Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Диффузия компонента A в неподвижной среде компонента B

  • В примере, показанном на рисунке 32. 1, водяной пар диффундирует с поверхности жидкости через слой неподвижного воздуха в трубке с постоянной скоростью. Воздух неподвижен относительно неподвижной системы координат, поэтому 2UV = 7UV = 0. Поскольку плотность o имеет дело с постоянным газом, мы применяем уравнение (32.18) и описываем его с допустимым значением в= 0. (32.39 в) (32.396). Если вы присвоите выражение (31.1) выражению (32.396), вы получите: (32.40). Когда вы интегрируете это уравнение в диапазоне 0-b и xA, оно выглядит следующим образом: 1 УЛР!/ = — ldve / — ^ 4-(32.41) =1п (32.42) УСД₌^1П^. (32.43). Формула(32. 43) эквивалентно следующему уравнению: 32.

Средняя логарифмическая молярная доля равна (32.45). Уравнение (32.44) имеет вид (32.46) Это уравнение имеет обычный вид, величина потоков равна коэффициенту, умноженному на разность концентраций. Затем можно определить коэффициент массопереноса БХВ 1Т (32.47) (32.48)) / Диффузия / пара Для разбавленного раствора компонента а xv | t приблизительно равно 1. Потому что Олв идеален Рисунок 32. 1.Диффузия Потом Ветчина. Давление не меняется, не зависит от давления. В Вы также можете сделать выводы Постоянная температура. При парциальном давлении, начиная с Формулы (31.1): (32.49) Для читателя формула(32. 40)-32.

Поток тепла — вектор, иными словами, он должен характеризоваться как величиной, так и направлением. Людмила Фирмаль

Предоставляется возможность самостоятельно приобрести аналогичную формулу、 Через парциальное давление. Рисунок 1 32. 1. Ч. Формула (32. 47). 33 в связи с определением коэффициента массопереноса. Пример 32.1 Устройство, аналогичное тому, что показано на рисунке. 32. 1 используется для экспериментального определения коэффициента диффузии пара в паровой фазе. 1 по следующим данным необходимо рассчитать величину коэффициента диффузии Олв в системе воздух-вода.

  • При температуре 54°C воздух проходит через ноль, и конвекции нет ЭМ (32. 46), по оценкам, более 29 часов, устойчивый будет только увеличиваться. И затем… Ха (2) Я в воздухе не хамлю. Интегра. — Молярная плотность Также распространять ЯГ 0.0821•327.4 *В оригинале нет квадрата под опечаткой-G (Примечание: Ed. it это не так. ** Здесь я-универсальная газовая постоянная. (Приблизительно.). /. , =0,127 л «; 1 = 0,152 м *; Рисунок 1 32.

Устройство поддерживает температуру 20°C и содержит определенное количество кристаллов соли в колбе устройства. Жидкость в колбе хорошо перемешивается, и в диффузии предполагается турбулентное перемешивание tube. So, концентрация нижнего конца трубки постоянна и соответствует насыщенному рассольному раствору 20°С. Вода вокруг трубки содержит небольшое количество Механизм диффузии электролита в воде сложен, и в него вливается много исследований. Различные Новы имеют тенденцию перемещаться с разной скоростью, но при условии электрической нейтральности диффузию 1 соли можно рассматривать как диффузию молекул этой соли. Строго говоря, коэффициент диффузии является функцией концентрации.

Знак минуса в уравнении (2-1) указывает на то, что поток тепла идет по направлению отрицательного градиента и служителя того, чтобы сделать поток тепла в этом смысле положительным. Людмила Фирмаль

Рид и Шервуд показывают концентрационную зависимость коэффициента диффузии солей в воде. Это изменение достаточно мало, чтобы значение OAV при 20°C было равно 1.35-10-5 или 0,485-U ’» mChh. Когда твердая соль поступает в раствор и замещает диффузионную в трубке, объем твердой фазы увеличивается. decreases. To пополнить это количество необходимо движением раствора в колбе. Начните решение с уравнения (32.20).Это полезно для систем с постоянной плотностью. Вы можете написать (3) Здесь-плотность соли.

Уравнение (3) объединяется с уравнением (2). ssd) * опечатки в исходном тексте: To = 0.152. D = 0,127 м. Рядом с интеграцией И получить Ольвоаз 1 + К * 4. «+»*Л• (5) (6) Выражение (6) аналогично выражению (32.42). Если длина трубки составляет 152 мм, то ее можно рассчитать по формуле ©. Плотность данных 1 соли= 0,00864 кг/мг-ч, поэтому воду вдувают в колбу.

Смотрите также: