Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Реология полимерных расплавов и растворов выделилась как самостоятельная научная дисциплина из гидродинамики жидких сред и теории упругости. Оба термина — гидродинамика и реология — одновременно используются для описания течения высоковязких сред в полимеризационных реакторах. Еще один термин — реокинетика — используется для рассмотрения полимеризации совместно с движением жидкой массы, теплопередачей и теплопереносом, хотя эти же вопросы охватываются понятием макрокинетика .

ПОИСК





Гидродинамика и реология

из "Основы создания технологического процесса получения полимеров"

Реология полимерных расплавов и растворов выделилась как самостоятельная научная дисциплина из гидродинамики жидких сред и теории упругости. Оба термина — гидродинамика и реология — одновременно используются для описания течения высоковязких сред в полимеризационных реакторах. Еще один термин — реокинетика — используется для рассмотрения полимеризации совместно с движением жидкой массы, теплопередачей и теплопереносом, хотя эти же вопросы охватываются понятием макрокинетика . [c.128]
Часто в инл енерных расчетах стремятся максимально упростить задачу и рассматривают модели идеального смешения реагентов или идеального вытеснения, изотермические режимы на всем протяжении реакции, пренебрегая неидеальностью реальных условий. Но при расчете интенсивных режимов процессов, протекающих в больших промышленных реакторах, такие допущения приводят к большим отклонениям результатов эксперимента и расчета, и поэтому недопустимы. [c.129]
Последовательные приближения, принятые в теории тепло-и массопереноса, включают рассмотрение ламинарного и турбулентного (а также переходных) режимов, отражающих гидродинамическую обстановку. [c.129]
Ламинарное течение представляет собой упорядоченное стационарное движение, при котором скорость в каждой точке потока неизменна во времени. Турбулентное — неупорядоченное и нестационарное движение, при котором скорость в каждой точке потока непрерывно (и непредсказуемо ) меняется во времени. [c.129]
Уравнения гидродинамики включают уравнение Эйлера (закон сохранения импульса) и уравнение неразрывности потока. Одной из классических задач химической гидродинамики [66] является рассмотрение ситуации в вязкой жидкой среде у границы твердой поверхности. Аналогичная задача часто встречается при полимеризации в трубчатых устройствах. [c.129]
Более сложные модели, например модели вязкого подслоя Ландау и Левнча, основываются на модели ламинарного подслоя, введенной Прандтлем. [c.129]
Особым случаем изменения вязкости системы во времени является задача структурирования (отверждения) олигомеров. Общий подход к этой задаче с реологических позиций рассмотрен в монографии [36]. В общем случае в этих системах вязкость возрастает по экспоненциальному закону. В реальных условиях процесс неизотермичен и изменение вязкости может носить экстремальный характер с ярко выраженным минимумом. [c.129]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте