Для связи в whatsapp +905441085890

Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей

Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей
Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей
Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей
Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей

Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей

  • В этой главе мы описали уравнения для хранения жидкостей и газов и показали, как построить и решить задачу диффузии в разделе 17.5. Анализатор коэффициента измерения, постоянный коэффициент диффузии Д. Б применяется к уравнению, описанному для изотермической 2-компонентной смеси рисовой жидкости или газа с определенным. Кроме того, мы предполагаем, что диапазон вариаций состава невелик. Таким образом, массовая плотность p и молярная плотность c остаются постоянными в природе.

С учетом этих ограничений напишите уравнение Непрерывные уравнения (В-Т>)= 0 (17.94) Уравнение неразрывности для компонента а — VP + Pg принудительно 〜ПТГ (ха-ха) конвекция (17.95) (17.96) Где xAo-эталонное уравнение движения(17.96) и включает либо члены, либо буквы, либо свободную конвекцию. Изящество. Таким образом Принудительная конвекция принудительно * Решение частного случая n = 1, rA = rB n (nrB-1)= hl (n-1) описано в[31]. Convection. In так же, как и в разделе 10.6, удобно определять уменьшенные светодиодные чипы. 

Хорошо известно, что скорость потока и в направлении оси х увеличивается по линейному закону от нулевой величины на стенке 1 до величины иъ, с которой стенка 2 движется, когда рассматриваемое сечение находится на достаточно далеком расстоянии от входа и когда давление постоянно в направлении оси х. Людмила Фирмаль

Безразмерная скорость (17.97) Р * =-^ ур — = безразмерное давление(17.98) =Безразмерное время(17.99) Тд-г _ =безразмерная плотность (17.100) Здесь V, D и xai-это Хао, то есть характерная скорость, характерный линейный размер и характерная разница концентраций в системе соответственно. Уравнение сохранения теперь может быть выражено в безразмерной форме путем умножения уравнения (17.94) на D / V, уравнения (17.95) на D / V (xA-xAo) и уравнения (17.96) на D / pV.

  • Непрерывные уравнения (год.* «* ) = 0(17.101). Уравнение неразрывности компонента a Dx » A 1 Di * Re Sc * уравнение движения (17402 )) (17.103) Безразмерные группы, которые появляются в уравнении: Fr =V2 / gD-это число канавок. Re = DVp / p. Is число Рейнольдса, а Sc = p / pOb = v / DAb — это Шмидт number. In в случае изотермического массопереноса число Шмидта играет роль аналога числа Прандтля в теплопередаче. В случае свободной конвекции (см.

Мы видим уменьшение скорости и времени таким же образом, как и в формулах (10.119) и (10.120).Затем Р2Р/ П по уравнению (17.94), ПД * / п (Шаи-Хао) на уравнение (17.95), п р / п о уравнению (17.96).Умножьте на 2, и вы получите уравнение сохранения. Непрерывные уравнения (у. о»)= 0 Уравнение неразрывности для компонента а (17.104) Уравнение движения (17.105) (17.106) Quantity GrAB =p2y) 3g (xai — lo) / Tsa-это число стеклопластиков для массопереноса. Легко видеть, что CrGdv отличается от Gr только тем, что содержит£(χ11-chlo), но p (Tj-Y0) входит в Gr. В главе 20 безразмерные группы Sc и GrAB используются в связи с корреляцией коэффициентов массопереноса.

В качестве последней используем поток Кётте, который имеет место между двумя параллельными стенками, одна из которых закреплена неподвижно, в то время как вторая движется с постоянной скоростью в своей плоскости. Людмила Фирмаль

Отметим, что рассмотренная выше обработка аналогична анализу, выполненному при исследовании теплопередачи, и соответствующие уравнения в этих 2-х разделах совпадают, за исключением функции диссипации энергии. Именно поэтому вы можете рассчитывать найти очень близкие аналоги в процессе теплопередачи и массообмена. Однако вы не можете полностью понять объем и ограничения этих аналогий без изучения граничных условий для p, v, r и ha. Любой компонент профиль gk. So вот что сказал Рейнольдс обоим} Твердый. Вопрос для обсуждения 1.

Мы обсуждаем возможность применения формул 3-и 10-Главы к системам, содержащим 2 или более химических веществ -«»’ 2.Если концентрацию компонента а в рисовом ящике считать практически постоянной, то по формулам (17.17) и (17.19).Сравнение them. Is такой вывод верен? 3.При каких условиях он будет соответствовать 4.Is определение теплового потока q подходит для конкретного процесса связывания тепла и вещества в системе путем диффузии изотопов? 2 геометрические изомеры, оптические изомеры?

Смотрите также:

Потоки, выраженные через коэффициенты переноса Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Применение уравнений сохранения для решения диффузионных задач Распределения концентрации, зависящие от двух или более переменных