Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Явления переноса

    ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА В ГАЗАХ [c.155]

    Молекулярно-кинетическая теория также позволяет делать предсказания относительно диффузии, вязкости и теплопроводности газов, т.е. так называемых транспортных свойств, проявляющихся в явлениях переноса. Каждое из этих явлений может условно рассматриваться как диффузия (перенос) некоторого. молекулярного свойства в направлении его градиента. При диффузии газа происходит перенос его массы от областей с высокими концентрациями к областям с низкими концентрациями, т.е. в направлении, обратном градиенту концентрации. Вязкость газов или жидкостей (иногда их обобщенно называют флюидами) обусловлена диффузией молекул из медленно движущихся слоев в быстро движущиеся слои флюида (и их торможением) и одновременной диффузией быстро движущихся молекул в медленно движущиеся слои (и их ускорением). При этом происходит перенос механического импульса в направлении, противоположном градиенту скорости движения флюида. Теплопроводность представляет собой результат проникновения молекул с большими скоростями беспорядочного движения в области с малыми скоростями беспорядочного движения молекул. Ее можно описывать как перенос кинетической энергии в направлении, противоположном градиенту температуры. Во всех трех случаях молекулярно-кинетическая теория позволяет установить коэффициент диффузии соответствующего свойства и дает наилучшие результаты при низких давлениях газа и высоких температурах. Именно эти условия лучше всего соответствуют возможности применения простого уравнения состояния идеального газа. [c.150]


    Гл. У1П. Явления переноса в газах [c.160]

    Все геометрические модели пористого пространства можно классифицировать в зависимости от типа связи между порами. В соответствии с этой классификацией модели могут иметь размерность от нуля до трех [23]. Эти модели могут использоваться для описания явлений переноса в пористых средах и определения коэффициента переноса (эффективных коэффициентов диффузии и теплопроводности, проницаемости и других эффективных характеристик), а также капиллярного потенциала — движущей силы в уравнениях переноса, которая проявляется в условиях гетеро-фазного заполнения объема пор. Капиллярный перенос жидкости частично определяется формой поверхности и областью распространения жидкости в пористой среде кроме того, при наличии в системе капиллярного переноса движущая сила и коэффициент переноса являются функциями реальной геометрии пористого пространства [24]. [c.129]

    При помощи функции Й (табл. 1У-5) можно определить значения постоянных, характеризующих явления переноса в газах, т. е. внутреннее трение (вязкость), теплопроводность и диффузию. Эти расчеты относятся к случаю, когда газ состоит из неполярных молекул и находится под умеренным давлением р (выше нескольких [c.72]

    Метод подхода к основам химической технологии через рассмотрение работы отдельных установок в настоящее время в основном не практикуется в связи с переходом к более обобщенному направлению, в котором теория явлений переноса рассматривается в общем виде. В пределах этого направления могут быть рассмотрены многие классические теории химической технологии. Долгое время явления массопереноса в условиях протекания химической реакции, которые имеют огромное значение в широком многообразии химических процессов, практически не использовались. В последние пятнадцать лет в литературе появились важные работы по общему представлению одновременных процессов массопереноса и химической реакции. Сюда можно отнести теоретические и экспериментальные работы в таких промышленно важных областях, как химическая абсорбция, гетерогенный катализ, продольное перемешивание в химических реакторах и др. [c.7]

    Известно, что в любом химическом процессе, особенно в гетерогенном, явления переноса вещества и энергии играют существенную роль, В большинстве случаев стремление к оптимальному проведению процессов сводится к тому, чтобы обеспечить условия достижения режима химической кинетики. Для этого создают интенсивную конвекцию среды, облегчают доступ реагентов к активным поверхностям за счет измельчения катализаторов или нанесения на соответствующие носители и т. д. В результате уменьшается сопротивление процессам переноса и устраняется влияние последних на химическую реакцию. [c.186]


    В общем виде количественное описание критериев взаимодействия ГА-технологии можно осуществить, используя хорошо разработанный математический аппарат явлений переноса [394]. [c.58]

    В наиболее общем виде такие явления описываются феноменологической теорией явлений переноса [237, 254]. Процессы переноса относятся к необратимым процессам, в результате которых в системе происходит пространственный перенос импульса, массы, энергии. Этот перенос может осуществляться как в форме направленного течения субстанции (кондук-тивный перенос), из-за макроскопической неоднородности субстанции (конвективный перенос) или вследствие хаотического движения частиц субстанции на микроскопическом уровне (молекулярный перенос). [c.150]

    Протодьяконов О. И., Богданов С. П. Статистическая теория явлений переноса в процессах химической технологии.— Л. Химия, 1983. — 400 с. [c.198]

    Возможны различные направления при решении указанной проблемы. Использование явления технологической наследственности позволяет выявлять и устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость свойств, создаваемых на предшествующих и последующих операциях. Явление переноса свойств объектов из одной операции в другую называется технологическим наследованием, а сохранение этих свойств -технологической наследственностью. [c.66]

    Материал книги охватывает важнейшие проблемы современной инженерной химии приложение законов физической химии к решению инженерные задач, явления переноса массы, энергии и количества движения, вопросы теории подобия, теорию химических реакторов, проблемы нестационарные процессов. Специальные главы посвящены методам математической статистики и вопросам оптимизации химико-технологических процессов. [c.5]

    Конвекцией называется явление переноса тепла путем перемещения и перемешивания частиц жидкости или газа. [c.49]

    На пути к решению этой задачи имеются очень большие трудности. Реальный процесс обычно значительно сложнее идеализированных моделей, рассматриваемых теорией. Кинетические закономерности, лежащие в основе тех или иных промышленных процессов, во многих случаях известны далеко не полностью. Поэтому прежде чем окажется возможным проведение расчета реактора для конкретного промышленного процесса, необходим тщательный анализ реальной очень сложной и запутанной картины, существующей в промышленных условиях, необходимо хорошо понимать макрокинетические закономерности, лежащие в основе анализируемого конкретного процесса. Успехи в области изучения явлений переноса тепла и массы позволяют теперь более строго подходить к расчету промышленных реакторов. Это особенно важно в настоящее время, когда в промышленности многотоннажных химических продуктов имеет место тенденция перехода к агрегатам большой единичной мощности. [c.3]

    Следует заметить, что образование тонких жидких слоев в контакте с кристаллической фазой при температуре, близкой к температуре плавления объемного кристалла, наблюдается не только для воды, но и для ряда других жидкостей [332, 333]. Следовательно, рассмотренные здесь явления переноса незамерзающих прослоек и пленок могут иметь более общее-значение. [c.115]

    Теория скоростей Поляньи и Вигнера была распространена на явления переноса в плотных газах или жидкостях на основе теории дырок которая впоследствии была использована и для псевдоожиженного слоя На основе этой теории может быть выведена следующая зависимость между средним перемещением частицы Ур и напряжением сдвига  [c.243]

    В рамках этой теории коэффициенты линейной связи не расшифровываются, а вводятся исключительно формально и отражают линейную связь между обобщенными силами и потоками. Что касается явлений переноса, то связь между коэффициентами Онзагера и коэффициентами пропорциональности в эмпирических законах Фурье, Фика, Навье-СЗтокса записывается в виде  [c.151]

    Машины и аппараты химических производств в представленном учебном пособии рассматриваются как объекты, в примерах технологических расчетов которых раскрывается взаимосвязь протекающих в них физико-химических процессов. Аналогичные вопросы рассматриваются в известной книге К. Ф. Павлова, П. Г. Романкова и А. А. Носкова Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии . Однако в современной системе подготовки инженеров-механиков для химической промышленности курс Процессы и аппараты химической технологии , эволюционируя, постепенно преобразуется в инженерно-физическую дисциплину, охватывающую специализированные разделы гидромеханики, теплофизики и массопереноса. Сейчас его основная задача заключается в ознакомлении студентов с теорией отдельных явлений переноса (в их инженерном приложении), что, естественно, отодвинуло на задний план изучение непосредственно химической аппаратуры. Восполнение этого пробела взял на себя курс Машины и аппараты химических производств , являющийся специальной дисциплиной на завершающей стадии подготовки инженеров-механиков. Но основная его задача — показать студентам на наглядных примерах возможность использования и обобщения всех инженерных знаний, которые они получили в процессе обучения. Отсюда вытекает и методическая целенаправленность пособия — привить студентам и молодым специалистам навыки комплексного использования закономерностей гидромеханики, тепло-массообмена и макрокинетики химических превращений в расчетах химического оборудования. [c.3]


    Эрдеи-Груз T. Явления переноса в водных растворах, М,, Мир , 1976, 596 с, 62, [c.330]

    При к С р влияние явлений переноса незначительно. Реакция протекает в кинетической области. Наблюдаемая кинетика совпадает с истинной, скорость реакции не зависит от гидродинамического режима, наблюдаемая энергия активации будет наибольшей. [c.10]

    При наличии нескольких явлений переноса, протекающих одновременно, возникают новые эффекты, описываемые дополнительными членами в феноменологических уравнениях и характеризуемые своими коэффициентами, например термодиффузии. Последовательное описание подобных эффектов дается термодинамикой необратимых процессов. [c.29]

    Совместное проведение химических реакций с некоторым разделением реакционной смеси в одном и том же аппарате составляет предмет довольно много-числепны.ч исследований, а также является одним из технологических вариантов проведения процессов на практике. В качестве предмета исследования совмещенный процесс рассматривается в основном с позиций взаимного влияния массопереноса и химической реакции. Эти вопросы изучает макрокинетика и теория процессов массопередачи. Как технологический вариант проведения процессов в практике совмещенный процесс используется потому, что часто оказывается наиболее выгодным и сравнительно простым. Рациональное использование явлений переноса массы в момент проведения химической реакции обеспечивает до-Аолнительные возможности процессу как в кинетическом, так и в термодинамическом аспектах. Условия равновесия в системе с химическим взаимодействием компонентов могут быть рассмотрены в рамках термодинамики гетерогенных систем. [c.186]

    Ячеистая модель в виде совокупности последовательно соединенных ячеек-реакторов полного смешения во многих случаях, особенно для реакторов с насадкой и жидкостньш потоком, не дает удовлетворительных результатов при объяснении как явлений переноса веш е-ства, так и скорости химического процесса. В частности, с помош ью ее не удается объяснить для таких реакторов сильно асимметричный характер кривых дифференциальной функции распределения времени пребывания. Поэтому был предложен ряд ячеистых моделей реакторов с неподвижным слоем катализатора (насадки) [52—54, 83, 101, 109, 123, 1291. [c.95]

    Эта модель характеризуется тремя параметрами глубиной яли.г Uо, радиусо 1 действия сил иритяжения а и радиусом жесткой сферы (У . Вследствие этого такая модель может полуколичественно представить многие равновесные свойства и явления переноса реальных молекул. [c.127]

    Теплопроводностью называется явление переноса тепла при непосредственном соприкосновении частиц тела. Этот вид передачи тепла особенно характерен для твердых тел. Например, при нагревании металлического стержня с одного конца тепло расцространяется по всему стержню в результате колебательного движения молекул. [c.49]

    Диаграмма состоит из двух взаимосвязанных частей векторной п скалярной. Первую часть представляют векторные элементы и связи, отражающие явления переноса массы л компонентов (выделены полужирно). Вторую часть представляют скалярные элементы и связи, отражающие перенос тепла. Три инфинитезимальные операторные элемента С и связанные О-структурой слияния, соответствуют в любом элементарнол объеме пористой среды явлению диффузии г-компонентной смеси с коэффициентами диффузии 3 I (г = 1, 2,. . ., (.) (отражается элементом аккумуляции [c.229]

Рис. 1Х-1. Зависимости 31-Зс от Не в явлениях переноса между псевдоожиженным слоем и вертикальной стенкой, кривых — номера литературных источников. Данные Фриденберга относятся теплообмену, данные Тоенса получены для неподвижного слоя. Рис. 1Х-1. Зависимости 31-Зс от Не в явлениях переноса <a href="/info/1461549">между псевдоожиженным слоем</a> и <a href="/info/892013">вертикальной стенкой</a>, кривых — номера <a href="/info/815359">литературных источников</a>. Данные <a href="/info/538388">Фриденберга</a> относятся теплообмену, данные Тоенса получены для неподвижного слоя.
    БЕРД Р., СТЬЮАРТ В.. ЛАЙТФУТ Е. Явления переноса [c.727]

    В обзоре Крауса [32 ] указывается на принципиальные ограничения при применении ЛССЭ к гетерогенным каталитическим реакциям. Они проистекают, если отвлечься от явлений переноса, от двух [c.159]


Библиография для Явления переноса: [c.496]    [c.172]    [c.198]    [c.321]    [c.328]    [c.260]    [c.334]    [c.99]   
Смотреть страницы где упоминается термин Явления переноса: [c.150]    [c.162]    [c.156]    [c.162]    [c.166]    [c.168]    [c.170]    [c.4]    [c.131]    [c.132]    [c.468]   
Смотреть главы в:

Жидкие углеводородные нефтепродукты -> Явления переноса

Теоретические основы переработки полимеров -> Явления переноса

Сепарация многофазных многокомпонентных систем -> Явления переноса

Жидкие углеводороды и нефтепродукты -> Явления переноса

Начала физической химии для металлургов -> Явления переноса

Поверхностно-активные вещества _1975 -> Явления переноса

Основы вакуумной техники Издание 2 -> Явления переноса

Горение Физические и химические аспекты моделирование эксперименты образование загрязняющих веществ -> Явления переноса

Гелий -> Явления переноса


Физическая химия (1978) -- [ c.276 ]

Горение Физические и химические аспекты моделирование эксперименты образование загрязняющих веществ (2006) -- [ c.65 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аномалии в явлениях переноса

Г лава седьмая. Элементы теории диффузионных явлений 7-1 Диффузионные явления в процессах гореЯвления переноса в неподвижной среде

Дополнение Д. Явления переноса

Магнитного поля влияние на явления переноса ионизованных газов

НЕРАВНОВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СИЛЫ В ЯВЛЕНИЯХ ПЕРЕНОСА

Переноса числа явление

Равдель. Явления переноса в концептрнропанных растворах электролитов. О концентрационном зависимости и вычислении коэффициентов диффузии в концентрированных водных растворах электролитов

Скрипов. Структурные особенности вещества вблизи критической точки и явления переноса

Теплообмен аналогия в явлениях переноса

Упругие взаимодействия и явления переноса. П. П. Кулик

Формы количественного выражения аналогии в явлениях переноса при турбулентном течении газа

Формы количественного выражения аналогии в явлениях переноса при турбулентном течении газа (Рг1). Подобие распределений скорости и температуры. Гидродинамическая теория теплообмена Аналогия между процессами тепло- и массообмена Границы аналогии

Хронопространственная метрика акустических явлений переноса

ЧАСТЬ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА ЧЕТВЕРТАЯ В ПОЛИМЕРАХ

Электропроводность ионитовых мембран и явления переноса

Энергия явлений переноса

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА Вязкость газов при 25 С и атмосферном давлении

Явление переноса мощности

Явления переноса в газах

Явления переноса в газах, жидкостях и твердых телах

Явления переноса в идеальном газе

Явления переноса в инертных газах

Явления переноса в капиллярно-пористых телах

Явления переноса в пористых телах. Мембранные методы разделения . смесей

Явления переноса в потоке

Явления переноса в химико-технологических процессах, их анализ и описание

Явления переноса в химически реагирующих газовых смесях Алексеев

Явления переноса при кристаллизации в дисперсных системах

Явления турбулентного переноса в потоке

распределенными параметрам явлений переноса, основанные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте