Википедия

Явления переноса

В технике, физике и химии изучение явлений переноса касается обмена массой, энергией, зарядом, импульсом и угловым моментом в исследуемых системах. Хотя явления переноса опираются на такие разные области, как механика сплошных сред и термодинамика, в них уделяют большое внимание общности между рассматриваемыми темами. Перенос массы, количества движения и тепла имеет очень схожую математическую основу, и параллели между ними используются при изучении явлений переноса для выявления глубоких математических связей, которые часто предоставляют очень полезные инструменты для анализа одной области, которые напрямую выводятся из других.

Фундаментальный анализ всех трёх подобластей передачи массы, тепла и импульса часто основан на простом принципе, согласно которому общая сумма изучаемых величин должна сохраняться системой и её окружением. Таким образом, каждое из различных явлений, приводящих к переносу, рассматривается индивидуально с учётом того, что сумма их вкладов должна равняться нулю. Этот принцип полезен для расчета многих важных величин. Например, в механике жидкости обычно используется анализ переноса для определения жидкости, протекающей через жёсткий объём.

Явления переноса широко распространены в инженерных дисциплинах. Некоторые из наиболее распространённых примеров в технике можно увидеть в областях производства, химии, биологии и машиностроения, но этот предмет является фундаментальным компонентом учебной программы во всех дисциплинах, так или иначе связанных с механикой жидкости, теплопередачей и массообменом. Сейчас это считается частью инженерной науки, а также термодинамики, механики и электромагнетизма.

Явления переноса охватывают все агенты во Вселенной. Более того, они считаются фундаментальными строительными блоками, которые развили Вселенную и которые ответственны за успех всей жизни на Земле. Однако объём здесь ограничен отношением явлений переноса к искусственно созданным системам.

Обзор

В физике явления переноса — это все необратимые процессы статистической природы, возникающие в результате случайного непрерывного движения молекул, чаще всего наблюдаемого в жидкостях. Каждый аспект явления переноса основан на двух основных концепциях: законы сохранения и (материальные соотношения). Законы сохранения, которые в контексте явлений переноса формулируются как уравнения непрерывности, описывают, как должна сохраняться изучаемая величина. Материальные соотношения описывают, как величина, о которой идет речь, реагирует на различные стимулы посредством переноса. Яркие примеры включают теплопроводности Фурье и уравнения Навье — Стокса, которые описывают, соответственно, реакцию теплового потока на и взаимосвязь между и силами, действующими на жидкость. Эти уравнения также демонстрируют глубокую связь между явлениями переноса и термодинамикой, связь, которая объясняет, почему явления переноса необратимы. Почти все эти физические явления в конечном итоге связаны с системами, которые ищут свое самое низкое энергетическое состояние в соответствии с . По мере приближения к этому состоянию они стремятся достичь истинного термодинамического равновесия, при котором в системе больше нет движущих сил и прекращается перенос. Различные аспекты такого равновесия напрямую связаны с конкретным переносом: теплопередача — это попытка системы достичь теплового равновесия с окружающей средой, точно так же, как перенос массы и количества движения перемещает систему к химическому и механическому равновесию.

Примеры процессов переноса включают теплопроводность (перенос энергии), (перенос количества движения), молекулярную диффузию (перенос массы), излучение и перенос электрического заряда в полупроводниках.

Явления переноса имеют широкое применение. Например, в физике твёрдого тела движение и взаимодействие электронов, дырок и фононов изучаются в рамках «». Другой пример — биомедицинская инженерия, где интересными явлениями переноса являются терморегуляция, перфузия и микрофлюидика (динамика жидкости в узких каналах). В химической инженерии явления переноса изучаются при проектировании реакторов, анализе молекулярных или диффузионных механизмов переноса и металлургии.

На перенос массы, энергии и количества движения может влиять присутствие внешних источников:

  • Запах рассеивается медленнее (и может усиливаться), если источник запаха остается.
  • Скорость охлаждения твердого тела, проводящего тепло, зависит от того, применяется ли источник тепла.
  • Гравитационная сила, действующая на каплю дождя, противодействует сопротивлению окружающего воздуха.

Общность явлений

Важным принципом в изучении явлений переноса является аналогия между явлениями. Аналогия Рейнольдса — аналогия между переносом тепла и трением (переносом импульса).

Диффузия

Есть некоторые заметные сходства в уравнениях для переноса количества движения, энергии и массы, которые все могут переноситься посредством диффузии, как показано на следующих примерах:

  • Масса: распространение и рассеивание запахов в воздухе является примером распространения массы.
  • Энергия: теплопроводность в твердом материале является примером распространения тепла.
  • Импульс: сопротивление, испытываемое каплей дождя при падении в атмосферу, является примером (капля дождя теряет импульс по отношению к окружающему воздуху из-за вязких напряжений и замедляется).

Уравнения молекулярного переноса закона Ньютона для количества движения жидкости, закона Фурье для тепла и закона Фика для массы очень похожи. Можно перейти от одного к другому, чтобы сравнить все три различных явления переноса.

Сравнение диффузионных явлений
Переносимая характеристика Физическое явление Уравнение
Импульс Вязкость
(Ньютоновская жидкость)
image
Энергия Теплопроводность
(Закон Фурье)
image
Масса Молекулярная диффузия
(Закон Фика)
image
Электрический заряд Электропроводность
(Закон Ома)
image

В литературе уделено много усилий развитию аналогий между этими тремя транспортными процессами для турбулентного переноса, чтобы можно было предсказать один вид из других. Аналогия Рейнольдса предполагает, что все турбулентные коэффициенты диффузии равны и что молекулярные коэффициенты диффузии импульса (μ/ρ) и массы (DAB) пренебрежимо малы по сравнению с коэффициентами турбулентной диффузии. Когда присутствуют жидкости и/или присутствует сопротивление, аналогия недействительна. Другие аналогии, такие как аналогии фон Кармана и Прандтля, обычно приводят к плохим отношениям.

Наиболее успешной и широко используемой аналогией является аналогия . Эта аналогия основана на экспериментальных данных для газов и жидкостей как в ламинарном, так и в турбулентном режимах. Хотя она основана на экспериментальных данных, можно показать, что она удовлетворяет точному решению, полученному при решении задачи о ламинарного обтекания плоской пластины. Вся эта информация используется для прогнозирования переноса массы.

Соотношения взаимности Онсагера

В жидкостных системах, описываемых с точки зрения температуры, плотности вещества и давления, известно, что разница температур приводит к потокам тепла от более тёплых частей системы к более холодным; аналогично, перепады давления приведут к перетоку вещества из областей с высоким давлением в области с низким давлением («соотношение взаимности»). Примечательно то, что при изменении давления и температуры разница температур при постоянном давлении может вызвать поток вещества (как при конвекции), а перепад давления при постоянной температуре может вызвать тепловой поток. Возможно, удивительно, что тепловой поток на единицу разницы давлений и поток плотности (материи) на единицу разницы температур равны.

Это равенство было доказано Ларсом Онсагером с использованием статистической механики как следствие обратимости времени микроскопической динамики. Теория, разработанная Онсагером, является гораздо более общей, чем этот пример, и способна рассматривать более двух термодинамических сил одновременно.

Передача импульса

При передаче импульса жидкость рассматривается как непрерывное распределение вещества. Изучение передачи импульса или механику жидкости можно разделить на две части: статика жидкости (жидкости в состоянии покоя) и (жидкости в движении). Когда жидкость течёт в направлении x параллельно твёрдой поверхности, жидкость имеет направленный по x импульс, а его концентрация равна υxρ . Путем случайной диффузии молекул происходит обмен молекулами в z- направлении. Следовательно, импульс, направленный по оси x, был передан в направлении оси z от более быстро движущегося слоя к более медленному слою. Уравнение переноса импульса — это закон вязкости Ньютона, записанный следующим образом:

image

где τ zx — поток импульса в направлении x переданный в направлении z, ν — это μ/ρ, коэффициент диффузии импульса, z — расстояние переноса или диффузии, ρ — плотность, а μ — динамическая вязкость. Закон Ньютона — это простейшее соотношение между потоком количества движения и градиентом скорости.

Массообмен

Когда система содержит два или более компонентов, концентрация которых варьируется от точки к точке, существует естественная тенденция к переносу массы, сводя к минимуму любую разницу концентраций внутри системы. Массоперенос в системе регулируется : «Диффузионный поток от более высокой концентрации к более низкой концентрации пропорционален градиенту концентрации вещества и коэффициенту диффузии вещества в среде». Перенос массы может происходить за счёт разных движущих сил. Вот некоторые из них:

  • Масса может передаваться под действием градиента давления (диффузия давления).
  • Принудительная диффузия происходит из-за действия некоторой внешней силы
  • Диффузия может быть вызвана температурными градиентами (термодиффузия).
  • Диффузия может быть вызвана различиями в химическом потенциале.

Это можно сравнить с законом диффузии Фика для химического компонента A в бинарной смеси, состоящей из A и B:

image

где image — коэффициент диффузии.

Перенос электрического заряда

Перенос электрического заряда, как и перенос других характеристик материи можно подразделить на перенос на микроуровне, макроуровне и в виде волн. Это соответствует корпускулярно-волновой теории. Электромагнитное поле описывается уравнениями Максвелла. На микроуровне перенос электрического заряда описывается законом Ома. На макроуровне перенос электрического заряда может быть описан уравнением конвективной электропроводности, подобным другим уравнениям, описывающим процессы переноса при условии неразрывности потока:

image,

где image – плотность заряда, Кл/м3;

image – время, с;

image – скорость, м/с;

image – коэффициент зарядопроводности, м2/с.

image – удельная электропроводность, См/м;

image – удельная емкость (емкость, отнесённая к массе среды), Кл/(В•кг),

image – плотность среды, кг/м3.

image,

Передача энергии

Все инженерные процессы включают в себя передачу энергии. Некоторые примеры — нагрев и охлаждение технологических потоков, фазовые переходы, перегонка и тому подобные явления. Основной принцип — это первый закон термодинамики, который для статической системы выражается следующим образом:

image

Чистый поток энергии через систему равен проводимости, умноженной на скорость изменения температуры по отношению к положению (градиент).

Для других систем, которые включают турбулентный поток, сложную геометрию или сложные граничные условия, было бы проще использовать другое уравнение:

image

где A — площадь поверхности, image — движущая сила температуры, Q — тепловой поток в единицу времени, а h — коэффициент теплопередачи.

При теплопередаче могут возникать два типа конвекции:

  • может происходить как в ламинарном, так и в турбулентном потоке. В случае ламинарного потока в круглых трубках используются несколько безразмерных чисел, таких как число Нуссельта, число Рейнольдса и число Прандтля. Обычно используется уравнение image.
  • Естественная или является функцией чисел Грасгофа и Прандтля. Сложность свободно-конвективного теплопереноса требует в основном использования эмпирических соотношений полученных из экспериментальных данных.

Теплообмен анализируется в , ядерных реакторах и теплообменниках.

Приложения

Загрязнение

Изучение процессов переноса важно для понимания выбросов и распространения загрязняющих веществ в окружающую среду. В частности, точное моделирование может дать информацию о стратегиях смягчения последствий. Примеры включают контроль загрязнения поверхностных вод городскими стоками и политику, направленную на снижение содержания меди в тормозных колодках транспортных средств в США.

Примечания

  1. Truskey, George. Transport Phenomena in Biological Systems / George Truskey, Yuan F, Katz D. — Second. — Prentice Hall, 2009. — P. 888. — ISBN 978-0131569881.
  2. Plawsky, Joel L. Transport phenomena fundamentals. — CRC Press, April 2001. — P. 1, 2, 3. — ISBN 978-0-8247-0500-8. Архивная копия от 7 сентября 2014 на Wayback Machine
  3. Plawsky, Joel., «Transport Phenomena Fundamentals.» Marcel Dekker Inc.,2009
  4. Alonso & Finn. «Physics.» Addison Wesley,1992. Chapter 18
  5. Deen, William M. «Analysis of Transport Phenomena.» Oxford University Press. 1998
  6. J. M. Ziman, Electrons and Phonons: The Theory of Transport Phenomena in Solids (Oxford Classic Texts in the Physical Sciences)
  7. Welty, James R. Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer / James R. Welty, Charles E. Wicks, Robert Elliott Wilson. — 2. — Wiley, 1976. Архивная копия от 3 августа 2020 на Wayback Machine
  8. "Thomas, William J. «Introduction to Transport Phenomena.» Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 2000.
  9. Transport Phenomena. — 1. — Nirali Prakashan, 2006. — P. 15–3. — ISBN 81-85790-86-8. Архивная копия от 19 августа 2020 на Wayback Machine, Chapter 15, p. 15-3 Архивная копия от 19 августа 2020 на Wayback Machine
  10. Onsager, Lars (15 февраля 1931). Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I. Physical Review. 37 (4). American Physical Society (APS): 405–426. Bibcode:1931PhRv...37..405O. doi:10.1103/physrev.37.405. ISSN 0031-899X.
  11. "Griskey, Richard G. «Transport Phenomena and Unit Operations.» Wiley & Sons: Hoboken, 2006. 228—248.
  12. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАССОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА СУБСТАНЦИИ / РАВИЧЕВ Л.В., ИЛЬИНА С.И., ЛОГИНОВ В.Я., БЫКОВ В.И., ТИТОВ А.А. // ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 2023, Т.57, №5 —. С. 612-616.
  13. Müller, Alexandra (20 марта 2020). The pollution conveyed by urban runoff: A review of sources. Science of the Total Environment (англ.). 709: 136125. Bibcode:2020ScTEn.709m6125M. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.136125. ISSN 0048-9697. PMID 31905584. Архивировано 21 июня 2020. Дата обращения: 25 апреля 2021.
  14. US EPA, OW. Copper-Free Brake Initiative (англ.). US EPA (10 ноября 2015). Дата обращения: 1 апреля 2020. Архивировано 15 ноября 2021 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Явления переноса, Что такое Явления переноса? Что означает Явления переноса?

V tehnike fizike i himii izuchenie yavlenij perenosa kasaetsya obmena massoj energiej zaryadom impulsom i uglovym momentom v issleduemyh sistemah Hotya yavleniya perenosa opirayutsya na takie raznye oblasti kak mehanika sploshnyh sred i termodinamika v nih udelyayut bolshoe vnimanie obshnosti mezhdu rassmatrivaemymi temami Perenos massy kolichestva dvizheniya i tepla imeet ochen shozhuyu matematicheskuyu osnovu i paralleli mezhdu nimi ispolzuyutsya pri izuchenii yavlenij perenosa dlya vyyavleniya glubokih matematicheskih svyazej kotorye chasto predostavlyayut ochen poleznye instrumenty dlya analiza odnoj oblasti kotorye napryamuyu vyvodyatsya iz drugih Fundamentalnyj analiz vseh tryoh podoblastej peredachi massy tepla i impulsa chasto osnovan na prostom principe soglasno kotoromu obshaya summa izuchaemyh velichin dolzhna sohranyatsya sistemoj i eyo okruzheniem Takim obrazom kazhdoe iz razlichnyh yavlenij privodyashih k perenosu rassmatrivaetsya individualno s uchyotom togo chto summa ih vkladov dolzhna ravnyatsya nulyu Etot princip polezen dlya rascheta mnogih vazhnyh velichin Naprimer v mehanike zhidkosti obychno ispolzuetsya analiz perenosa dlya opredeleniya zhidkosti protekayushej cherez zhyostkij obyom Yavleniya perenosa shiroko rasprostraneny v inzhenernyh disciplinah Nekotorye iz naibolee rasprostranyonnyh primerov v tehnike mozhno uvidet v oblastyah proizvodstva himii biologii i mashinostroeniya no etot predmet yavlyaetsya fundamentalnym komponentom uchebnoj programmy vo vseh disciplinah tak ili inache svyazannyh s mehanikoj zhidkosti teploperedachej i massoobmenom Sejchas eto schitaetsya chastyu inzhenernoj nauki a takzhe termodinamiki mehaniki i elektromagnetizma Yavleniya perenosa ohvatyvayut vse agenty vo Vselennoj Bolee togo oni schitayutsya fundamentalnymi stroitelnymi blokami kotorye razvili Vselennuyu i kotorye otvetstvenny za uspeh vsej zhizni na Zemle Odnako obyom zdes ogranichen otnosheniem yavlenij perenosa k iskusstvenno sozdannym sistemam ObzorV fizike yavleniya perenosa eto vse neobratimye processy statisticheskoj prirody voznikayushie v rezultate sluchajnogo nepreryvnogo dvizheniya molekul chashe vsego nablyudaemogo v zhidkostyah Kazhdyj aspekt yavleniya perenosa osnovan na dvuh osnovnyh koncepciyah zakony sohraneniya i materialnye sootnosheniya Zakony sohraneniya kotorye v kontekste yavlenij perenosa formuliruyutsya kak uravneniya nepreryvnosti opisyvayut kak dolzhna sohranyatsya izuchaemaya velichina Materialnye sootnosheniya opisyvayut kak velichina o kotoroj idet rech reagiruet na razlichnye stimuly posredstvom perenosa Yarkie primery vklyuchayut teploprovodnosti Fure i uravneniya Nave Stoksa kotorye opisyvayut sootvetstvenno reakciyu teplovogo potoka na i vzaimosvyaz mezhdu i silami dejstvuyushimi na zhidkost Eti uravneniya takzhe demonstriruyut glubokuyu svyaz mezhdu yavleniyami perenosa i termodinamikoj svyaz kotoraya obyasnyaet pochemu yavleniya perenosa neobratimy Pochti vse eti fizicheskie yavleniya v konechnom itoge svyazany s sistemami kotorye ishut svoe samoe nizkoe energeticheskoe sostoyanie v sootvetstvii s Po mere priblizheniya k etomu sostoyaniyu oni stremyatsya dostich istinnogo termodinamicheskogo ravnovesiya pri kotorom v sisteme bolshe net dvizhushih sil i prekrashaetsya perenos Razlichnye aspekty takogo ravnovesiya napryamuyu svyazany s konkretnym perenosom teploperedacha eto popytka sistemy dostich teplovogo ravnovesiya s okruzhayushej sredoj tochno tak zhe kak perenos massy i kolichestva dvizheniya peremeshaet sistemu k himicheskomu i mehanicheskomu ravnovesiyu Primery processov perenosa vklyuchayut teploprovodnost perenos energii perenos kolichestva dvizheniya molekulyarnuyu diffuziyu perenos massy izluchenie i perenos elektricheskogo zaryada v poluprovodnikah Yavleniya perenosa imeyut shirokoe primenenie Naprimer v fizike tvyordogo tela dvizhenie i vzaimodejstvie elektronov dyrok i fononov izuchayutsya v ramkah Drugoj primer biomedicinskaya inzheneriya gde interesnymi yavleniyami perenosa yavlyayutsya termoregulyaciya perfuziya i mikroflyuidika dinamika zhidkosti v uzkih kanalah V himicheskoj inzhenerii yavleniya perenosa izuchayutsya pri proektirovanii reaktorov analize molekulyarnyh ili diffuzionnyh mehanizmov perenosa i metallurgii Na perenos massy energii i kolichestva dvizheniya mozhet vliyat prisutstvie vneshnih istochnikov Zapah rasseivaetsya medlennee i mozhet usilivatsya esli istochnik zapaha ostaetsya Skorost ohlazhdeniya tverdogo tela provodyashego teplo zavisit ot togo primenyaetsya li istochnik tepla Gravitacionnaya sila dejstvuyushaya na kaplyu dozhdya protivodejstvuet soprotivleniyu okruzhayushego vozduha Obshnost yavlenijVazhnym principom v izuchenii yavlenij perenosa yavlyaetsya analogiya mezhdu yavleniyami Analogiya Rejnoldsa analogiya mezhdu perenosom tepla i treniem perenosom impulsa Diffuziya Est nekotorye zametnye shodstva v uravneniyah dlya perenosa kolichestva dvizheniya energii i massy kotorye vse mogut perenositsya posredstvom diffuzii kak pokazano na sleduyushih primerah Massa rasprostranenie i rasseivanie zapahov v vozduhe yavlyaetsya primerom rasprostraneniya massy Energiya teploprovodnost v tverdom materiale yavlyaetsya primerom rasprostraneniya tepla Impuls soprotivlenie ispytyvaemoe kaplej dozhdya pri padenii v atmosferu yavlyaetsya primerom kaplya dozhdya teryaet impuls po otnosheniyu k okruzhayushemu vozduhu iz za vyazkih napryazhenij i zamedlyaetsya Uravneniya molekulyarnogo perenosa zakona Nyutona dlya kolichestva dvizheniya zhidkosti zakona Fure dlya tepla i zakona Fika dlya massy ochen pohozhi Mozhno perejti ot odnogo k drugomu chtoby sravnit vse tri razlichnyh yavleniya perenosa Sravnenie diffuzionnyh yavlenij Perenosimaya harakteristika Fizicheskoe yavlenie UravnenieImpuls Vyazkost Nyutonovskaya zhidkost t n ry x displaystyle tau nu frac partial rho upsilon partial x Energiya Teploprovodnost Zakon Fure qA kdTdx displaystyle frac q A k frac dT dx Massa Molekulyarnaya diffuziya Zakon Fika J D C x displaystyle J D frac partial C partial x Elektricheskij zaryad Elektroprovodnost Zakon Oma Je s U x displaystyle J e sigma frac partial U partial x V literature udeleno mnogo usilij razvitiyu analogij mezhdu etimi tremya transportnymi processami dlya turbulentnogo perenosa chtoby mozhno bylo predskazat odin vid iz drugih Analogiya Rejnoldsa predpolagaet chto vse turbulentnye koefficienty diffuzii ravny i chto molekulyarnye koefficienty diffuzii impulsa m r i massy DAB prenebrezhimo maly po sravneniyu s koefficientami turbulentnoj diffuzii Kogda prisutstvuyut zhidkosti i ili prisutstvuet soprotivlenie analogiya nedejstvitelna Drugie analogii takie kak analogii fon Karmana i Prandtlya obychno privodyat k plohim otnosheniyam Naibolee uspeshnoj i shiroko ispolzuemoj analogiej yavlyaetsya analogiya Eta analogiya osnovana na eksperimentalnyh dannyh dlya gazov i zhidkostej kak v laminarnom tak i v turbulentnom rezhimah Hotya ona osnovana na eksperimentalnyh dannyh mozhno pokazat chto ona udovletvoryaet tochnomu resheniyu poluchennomu pri reshenii zadachi o laminarnogo obtekaniya ploskoj plastiny Vsya eta informaciya ispolzuetsya dlya prognozirovaniya perenosa massy Sootnosheniya vzaimnosti Onsagera V zhidkostnyh sistemah opisyvaemyh s tochki zreniya temperatury plotnosti veshestva i davleniya izvestno chto raznica temperatur privodit k potokam tepla ot bolee tyoplyh chastej sistemy k bolee holodnym analogichno perepady davleniya privedut k peretoku veshestva iz oblastej s vysokim davleniem v oblasti s nizkim davleniem sootnoshenie vzaimnosti Primechatelno to chto pri izmenenii davleniya i temperatury raznica temperatur pri postoyannom davlenii mozhet vyzvat potok veshestva kak pri konvekcii a perepad davleniya pri postoyannoj temperature mozhet vyzvat teplovoj potok Vozmozhno udivitelno chto teplovoj potok na edinicu raznicy davlenij i potok plotnosti materii na edinicu raznicy temperatur ravny Eto ravenstvo bylo dokazano Larsom Onsagerom s ispolzovaniem statisticheskoj mehaniki kak sledstvie obratimosti vremeni mikroskopicheskoj dinamiki Teoriya razrabotannaya Onsagerom yavlyaetsya gorazdo bolee obshej chem etot primer i sposobna rassmatrivat bolee dvuh termodinamicheskih sil odnovremenno Peredacha impulsaPri peredache impulsa zhidkost rassmatrivaetsya kak nepreryvnoe raspredelenie veshestva Izuchenie peredachi impulsa ili mehaniku zhidkosti mozhno razdelit na dve chasti statika zhidkosti zhidkosti v sostoyanii pokoya i zhidkosti v dvizhenii Kogda zhidkost techyot v napravlenii x parallelno tvyordoj poverhnosti zhidkost imeet napravlennyj po x impuls a ego koncentraciya ravna yxr Putem sluchajnoj diffuzii molekul proishodit obmen molekulami v z napravlenii Sledovatelno impuls napravlennyj po osi x byl peredan v napravlenii osi z ot bolee bystro dvizhushegosya sloya k bolee medlennomu sloyu Uravnenie perenosa impulsa eto zakon vyazkosti Nyutona zapisannyj sleduyushim obrazom tzx n ryx z displaystyle tau zx nu frac partial rho upsilon x partial z gde t zx potok impulsa v napravlenii x peredannyj v napravlenii z n eto m r koefficient diffuzii impulsa z rasstoyanie perenosa ili diffuzii r plotnost a m dinamicheskaya vyazkost Zakon Nyutona eto prostejshee sootnoshenie mezhdu potokom kolichestva dvizheniya i gradientom skorosti MassoobmenKogda sistema soderzhit dva ili bolee komponentov koncentraciya kotoryh variruetsya ot tochki k tochke sushestvuet estestvennaya tendenciya k perenosu massy svodya k minimumu lyubuyu raznicu koncentracij vnutri sistemy Massoperenos v sisteme reguliruetsya Diffuzionnyj potok ot bolee vysokoj koncentracii k bolee nizkoj koncentracii proporcionalen gradientu koncentracii veshestva i koefficientu diffuzii veshestva v srede Perenos massy mozhet proishodit za schyot raznyh dvizhushih sil Vot nekotorye iz nih Massa mozhet peredavatsya pod dejstviem gradienta davleniya diffuziya davleniya Prinuditelnaya diffuziya proishodit iz za dejstviya nekotoroj vneshnej sily Diffuziya mozhet byt vyzvana temperaturnymi gradientami termodiffuziya Diffuziya mozhet byt vyzvana razlichiyami v himicheskom potenciale Eto mozhno sravnit s zakonom diffuzii Fika dlya himicheskogo komponenta A v binarnoj smesi sostoyashej iz A i B JAy DAB CA y displaystyle J Ay D AB frac partial C A partial y gde DAB displaystyle D AB koefficient diffuzii Perenos elektricheskogo zaryadaPerenos elektricheskogo zaryada kak i perenos drugih harakteristik materii mozhno podrazdelit na perenos na mikrourovne makrourovne i v vide voln Eto sootvetstvuet korpuskulyarno volnovoj teorii Elektromagnitnoe pole opisyvaetsya uravneniyami Maksvella Na mikrourovne perenos elektricheskogo zaryada opisyvaetsya zakonom Oma Na makrourovne perenos elektricheskogo zaryada mozhet byt opisan uravneniem konvektivnoj elektroprovodnosti podobnym drugim uravneniyam opisyvayushim processy perenosa pri uslovii nerazryvnosti potoka rv t wx rv x wy rv y wz rv z b 2rv displaystyle frac partial rho v partial tau omega x frac partial rho v partial x omega y frac partial rho v partial y omega z frac partial rho v partial z b nabla 2 rho v gde rv displaystyle rho v plotnost zaryada Kl m3 t displaystyle tau vremya s w displaystyle omega skorost m s b sCmr displaystyle b frac sigma C m rho koefficient zaryadoprovodnosti m2 s s displaystyle sigma udelnaya elektroprovodnost Sm m Cm displaystyle C m udelnaya emkost emkost otnesyonnaya k masse sredy Kl V kg r displaystyle rho plotnost sredy kg m3 rv t w rv b 2rv displaystyle frac partial rho v partial tau vec omega cdot nabla rho v b nabla 2 rho v Peredacha energiiVse inzhenernye processy vklyuchayut v sebya peredachu energii Nekotorye primery nagrev i ohlazhdenie tehnologicheskih potokov fazovye perehody peregonka i tomu podobnye yavleniya Osnovnoj princip eto pervyj zakon termodinamiki kotoryj dlya staticheskoj sistemy vyrazhaetsya sleduyushim obrazom q kdTdx displaystyle q k frac dT dx Chistyj potok energii cherez sistemu raven provodimosti umnozhennoj na skorost izmeneniya temperatury po otnosheniyu k polozheniyu gradient Dlya drugih sistem kotorye vklyuchayut turbulentnyj potok slozhnuyu geometriyu ili slozhnye granichnye usloviya bylo by proshe ispolzovat drugoe uravnenie Q h A DT displaystyle Q h cdot A cdot Delta T gde A ploshad poverhnosti DT displaystyle Delta T dvizhushaya sila temperatury Q teplovoj potok v edinicu vremeni a h koefficient teploperedachi Pri teploperedache mogut voznikat dva tipa konvekcii mozhet proishodit kak v laminarnom tak i v turbulentnom potoke V sluchae laminarnogo potoka v kruglyh trubkah ispolzuyutsya neskolko bezrazmernyh chisel takih kak chislo Nusselta chislo Rejnoldsa i chislo Prandtlya Obychno ispolzuetsya uravnenie Nua haDk displaystyle Nu a frac h a D k Estestvennaya ili yavlyaetsya funkciej chisel Grasgofa i Prandtlya Slozhnost svobodno konvektivnogo teploperenosa trebuet v osnovnom ispolzovaniya empiricheskih sootnoshenij poluchennyh iz eksperimentalnyh dannyh Teploobmen analiziruetsya v yadernyh reaktorah i teploobmennikah PrilozheniyaZagryaznenie Izuchenie processov perenosa vazhno dlya ponimaniya vybrosov i rasprostraneniya zagryaznyayushih veshestv v okruzhayushuyu sredu V chastnosti tochnoe modelirovanie mozhet dat informaciyu o strategiyah smyagcheniya posledstvij Primery vklyuchayut kontrol zagryazneniya poverhnostnyh vod gorodskimi stokami i politiku napravlennuyu na snizhenie soderzhaniya medi v tormoznyh kolodkah transportnyh sredstv v SShA PrimechaniyaTruskey George Transport Phenomena in Biological Systems George Truskey Yuan F Katz D Second Prentice Hall 2009 P 888 ISBN 978 0131569881 Plawsky Joel L Transport phenomena fundamentals CRC Press April 2001 P 1 2 3 ISBN 978 0 8247 0500 8 Arhivnaya kopiya ot 7 sentyabrya 2014 na Wayback Machine Plawsky Joel Transport Phenomena Fundamentals Marcel Dekker Inc 2009 Alonso amp Finn Physics Addison Wesley 1992 Chapter 18 Deen William M Analysis of Transport Phenomena Oxford University Press 1998 J M Ziman Electrons and Phonons The Theory of Transport Phenomena in Solids Oxford Classic Texts in the Physical Sciences Welty James R Fundamentals of momentum heat and mass transfer James R Welty Charles E Wicks Robert Elliott Wilson 2 Wiley 1976 Arhivnaya kopiya ot 3 avgusta 2020 na Wayback Machine Thomas William J Introduction to Transport Phenomena Prentice Hall Upper Saddle River NJ 2000 Transport Phenomena 1 Nirali Prakashan 2006 P 15 3 ISBN 81 85790 86 8 Arhivnaya kopiya ot 19 avgusta 2020 na Wayback Machine Chapter 15 p 15 3 Arhivnaya kopiya ot 19 avgusta 2020 na Wayback Machine Onsager Lars 15 fevralya 1931 Reciprocal Relations in Irreversible Processes I Physical Review 37 4 American Physical Society APS 405 426 Bibcode 1931PhRv 37 405O doi 10 1103 physrev 37 405 ISSN 0031 899X Griskey Richard G Transport Phenomena and Unit Operations Wiley amp Sons Hoboken 2006 228 248 MATEMATIChESKOE OPISANIE ELEKTROMASSOBMENNYH PROCESSOV NA OSNOVE URAVNENIYa PERENOSA SUBSTANCII RAVIChEV L V ILINA S I LOGINOV V Ya BYKOV V I TITOV A A TEORETIChESKIE OSNOVY HIMIChESKOJ TEHNOLOGII 2023 T 57 5 S 612 616 Muller Alexandra 20 marta 2020 The pollution conveyed by urban runoff A review of sources Science of the Total Environment angl 709 136125 Bibcode 2020ScTEn 709m6125M doi 10 1016 j scitotenv 2019 136125 ISSN 0048 9697 PMID 31905584 Arhivirovano 21 iyunya 2020 Data obrasheniya 25 aprelya 2021 US EPA OW Copper Free Brake Initiative angl US EPA 10 noyabrya 2015 Data obrasheniya 1 aprelya 2020 Arhivirovano 15 noyabrya 2021 goda

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто