Для связи в whatsapp +905441085890

Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.

Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.
Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.
Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.
Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.
Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Результаты измерений теплопроводности газовой смеси.

Результаты измерений теплопроводности газовой смеси. Коэффициент теплопроводности газовой смеси, как правило, не является дополнительной величиной, и его нельзя рассчитать из пропорциональной части теплопроводности компонентов. Аддитивная зависимость теплопроводности от состава смеси на рисунке должна соответствовать прямой линии, но на самом деле всегда появляется выпуклая кривая. Риман [17]исследовал несколько случаев, когда теплопроводность смешанного газа зависит от его состава. Сравнивая влияние молекулярных масс M ^и M2 на теплопроводность дипольных моментов u и p2, можно видеть, что отклонение от аддитивного (от простого соотношения) наблюдается тогда, когда молекулярные массы или полярности компонентов существенно различаются.( Значение дипольного момента молекулы), а если диаметр молекулы компонента смеси отличается. Риман разделил 2-компонентную смесь на 3 группы.

Зависимости теплопроводности от состава смеси водорода и углекислого газа смеси с большой и разной молекулярной массой компонентов обычно содержат водород или гелий. Людмила Фирмаль
  • Фактическая теплопроводность такой смеси дает отрицательное отклонение от линейной зависимости, а кривая зависимости Cmax от состава смеси направлена вниз в направлении convex. An примером может служить смесь водорода и углекислого газа(рис. IX-12). В этом случае A11 / L42 = 44/2 = 22. Смешайте ингредиенты в том же объеме (каждый 50 об. Если 0°C (% ), то Леманн обнаружил следующее отрицательное отклонение (в%). Смесь, Ингредиенты которой составляют −2% об.%H2 / y, представляет собой довольно близкую молекулу При массе (М1/Л12)<4 электрические свойства молекул очень близки(обе компоненты неполярны или дипольные моменты близки).Зависимость теплопроводности таких смесей от состава примерно соответствует добавке law. In на рисунке мы получаем прямую линию. На рис. IX-13 представлена диаграмма зависимости Нм состава смеси 2 неполярных газов: аргона и азота. Зависимость от состава смешанного газа с полярными молекулами Нм-хлороформа (|л = 1,15 тг) и этилового эфира(Р = 1,14/) показана на рисунке. IX-14. В обоих случаях зависимости почти точны.
  • Риман определил отклонение от аддитивности ядерного магнитного резонанса теплопроводности многих смесей с молекулами, имеющими неполярные и дипольные моменты, близкие. Для смесей с эквивалентным количеством газа отклонение (% ) составляет: Н2-02(0°С)-3.6 CH < воздух (20°С) 0 3.Газовая смесь (M1 / A12)<4 с различной полярностью и достаточно близкой молекулярной массой Положительное отклонение от additive. In в этом случае сила взаимного притяжения молекул с разными дипольными моментами меньше, чем у молекул с близким дипольным моментом. Рисунок 1X-13.Теплопроводность смеси азота и аргона зависит от состава НМ[17]. Tami. So, средний свободный путь молекул в этом случае будет больше[50], а теплопроводность Xcm будет выше. Смещение в сторону соответствующей точки (% ).На рисунке (рисунок IX-15) показана смесь гексана (неполярный газ, Р * = 0) и метанола (полярный газ, Р2 = 1,67/).В таблице приведены отклонения от аддитивности равных частей компонентов к смеси. 1Х-14.
Часто на кривой зависимости от состава смеси в рассматриваемом случае наблюдается максимальный, обычно равный объем компонентов (50 об. соответственно). Людмила Фирмаль
  • Например, для некоторых бинарных смесей、 Найдено значение см, приведенное в таблице, содержащей равное количество чистых ингредиентов. IX-15. Все вышеперечисленные соображения связаны с теплопроводностью смешанного газа в диапазоне средних давлений, то есть когда теплопроводность не зависит от давления. p> в 10 АР теплопроводность газовой смеси, как и чистых газов, возрастает с увеличением давления. Экспериментальные данные по теплопроводности смешанных газов под высоким давлением недостаточны. Внутри таблицы. Мусор-и-расчесывание собирает IX-16, который представляет собой съемку см-зависимой от давления Р смеси этилена и азота. Если смесь состоит из газов, вступающих в реакцию друг с другом, то после установления равновесия ее теплопроводность может быть во много раз больше, чем у смесей газов, не вступающих в реакцию друг с другом. Например, смешивание L204 ^ 2 L02 [53-57]находит необычно высокие значения Xcm.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Зависимость теплопроводности газа от температуры.
  2. Зависимость теплопроводности газов от давления и температуры.
  3. Расчет теплопроводности газовой смеси на основе кинетической теории газов.
  4. Эмпирические формулы для расчета теплопроводности газовой смеси.