
- •70. Критериальные зависимости для описания теплообмена при плёночной конденсации паров
- •71.Теплообмен при волнообразовании и при турбулизации течения плёнки конденсата
- •72.Влияние неконденсирующихся газов и факторов эксплуатации конденсаторов паровых турбин на теплообмен при конденсации
- •74. Влияние неконденсирующихся газов в газовой смеси на теплообмен при конденсации
- •75.Основные элементы теории массопроводности. Гипотеза а. Фика: содержание, физический смысл, область применения.
- •76.Гипотеза а. Фика. Граничные условия уравнения массопроводности: гу-I,гу-II,гу-III,гу-IV рода.
- •78.Тройная аналогия между переносом тепла, вещества и количества движения
- •79.Обратные задачи теплопроводности, их особенности
- •80.Теплообмен в разряжённых газах
- •81.Теплообмен при больших дозвуковых скоростях газа
- •82.Способы интенсификации конвективного теплообмена
- •83.Оребрение теплообменных поверхностей
- •84.Основные требования, предъявляемые к теплообменным аппаратам
- •85.Классификация теплообменных аппаратов
- •86.Уравнения, лежащие в основе расчёта теплообменных аппаратов
- •86. Принципы теплового расчета теплообменника.
- •87.Определение среднего температурного напора
74. Влияние неконденсирующихся газов в газовой смеси на теплообмен при конденсации
Как правило процесс конденсации происходит так: внутри горизонтально расположенных труб движется охлаждающая вода, а в межтрубном пространстве конденсируется пар, который расширился в турбине.
Однако в реальных условиях факторы влияющие на теплообмен это: во первых, конденсация происходит не в одной, а в пучке труб, и поэтому стекающий конденсат и утолщает пленку, и турбулизирует ее. Во вторых, пар поступает влажным на конденсацию, поэтому в паровое простр-во конд-ра вносится часть жидкости, выпадающей на его трубы. В третьих пар поступает с большими скоростями в межтрубное пр-во, и это возмущает пленку. В четвертых давление на выходе из паровой турбины низкое, а снаружи высокое, и воздух через неплотности подсасывается в паровое простр-во и давление там повышается.
75.Основные элементы теории массопроводности. Гипотеза а. Фика: содержание, физический смысл, область применения.
К ним относятся: потенциал саммопроводности, после потенциала массопроводности, изопотенциальная пов-ть, изолиния, градиент потенциала массопроводности, поток в-ва и плотность потока в-ва. Когда т-ра и давление в каждой точке тела одинаковы, в кач-ве потенциала массопроводности служит концентрация в-ва С.
Основная задача теории концентрационной массопровдности является определение С в любой точке геометрической области, занимаемой телом в любой момент времени. А совокупность значений С в фиксированный момент времени – это поле конц-ий. Изопотенц. Пов-ть – это реальная или воображаемая пов-ть, в кажд. Точке которой в данный момент времени конц.в-ва одинакова. Если такие пов-ти пересекаются, они дают изолинии. Предел отношения дельтаС в расскояни. Дельта n, взятому по нормали к изопотен-ым линиям наз-ся градиентом конц-ии. Кол-во в-ва, проходищего чз всю площадь изопотенц. Пов-ти за время т наз-ся потоком в-ва М, а та его часть, кот. Проходит чз единицу площади за ед. времени – плотность потока в-ва m.
Фиком была выдвинута
гипотеза о виде связи между вектором
плотности потока вещества диффундирующего
i-го
компонента
с
какого-либо места изопотенциальной
поверхности Сi
= const
и значением
градиента концентрации gradСi
в этом месте.
Фик предположил, что имеется прямая
пропорциональность между
величинами
и
gradСi,
т.е.
.
Учитывая разнонаправленность указанных в векторов, имеем также
.
Чтобы перейти в (1.1) от пропорции к равенству, Фик ввел коэффициент пропорциональности Dij и получил зависимость
,
(1.2)
представляющую собой математическую запись его гипотезы.
Величина Dij, численно равная
(1.3)
называется коэффициентом взаимной диффузии i-го и j-го компонентов составляющих бинарную газовую смесь или образующих жидкий раствор.
гипотеза Фика была сформулирована для процессов массопроводности, определяемых лишь градиентом концентрации. Такие процессы протекают в бинарных и многокомпонентных газовых смесях, у которых бинарные коэффициенты диффузии всех пар компонентов веществ одинаковы, и в жидких растворах, когда в них отсутствует термо- и бародиффузия.