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在该处,由于粘度存在流体在壁面不滑脱,所以有ux=0且通常将-fs/2=称为喷出参数(blowing)或吸入参数(suction),此时不能应用布拉修斯法.第30页,共65页,星期日,2025年,2月5日有关,而其解可由图中的点划线表示,图中以但根据分析,此情况下的解必与参数T*,U*的关系,随着该参数值的变化,曲线的位置有较大的差别。为参数,标绘了y与cA*,由图看出,喷出参数-fs/2的值可正、可负或为零。第31页,共65页,星期日,2025年,2月5日Pr=0.7Sc=0.7Pr=1.0Sc=1.0C*T*U*00.20.40.60.81.08.00.50-fs/2=0.6-2.5第32页,共65页,星期日,2025年,2月5日当uys﹥0时,则参数亦为正,表示组分A由壁面向边界层内传递(喷出);当uys-﹤0时,表示A由流体边界层向壁面传递;当uys很小或为零时,表示传质速率很小,该参数不再有影响。(c)Sc≠1,uys=0时的传质系数第33页,共65页,星期日,2025年,2月5日由于Sc≠1,即ν≠DAB,所以动量传递和质量传递不再完全类似,但此时若考察速度边界层方程、浓度边界层方程与传热中的速度边界层方程和温度边界层方程会发现其形式完全一致,且边界条件也完全一致,所以可以应用波尔豪森解,由此得出传热与传质的类比解如下:第34页,共65页,星期日,2025年,2月5日热量传递质量传递第35页,共65页,星期日,2025年,2月5日由此可得:相应的无因次式形式为:第36页,共65页,星期日,2025年,2月5日当uys=0时,kcx和kocx的关系kcx为NB=0时的传质系数kocx为NB=-NA时的传质系数时第37页,共65页,星期日,2025年,2月5日所以第38页,共65页,星期日,2025年,2月5日kcx和k0cx为局部传质系数,长度为L的整个平面上的平均传质系数k0cm可求出如下式代入积分得:该式适用于且平板壁面上传质速率很低时的层流传质。第39页,共65页,星期日,2025年,2月5日(d)Sc≠1,uys≠0时的传质系数表示平板壁面上的传质速率较大而不能忽略,例如,易挥发液体在平板壁面上气化或蒸汽在壁面上冷激,均属于此种情况。由于所以动量传递与质量传递之间不能完全类似,不能用布拉修斯解,又由于所以波尔豪森解也不适用。第40页,共65页,星期日,2025年,2月5日但是此时可以参照波尔豪森解的结果进行推算:从波氏解中可以看出,系数0.332是时,对的浓度分布曲线在原点处的斜率,同样,当时,该曲线仍然存在,只是其在原点处的斜率质不为零,而是另一个数,只要求出该值即可获得相应的传质系数。第41页,共65页,星期日,2025年,2月5日现将各种喷出参数值下,浓度分布曲线在原点y=0处的斜率的近似值列表如下:0.60.500.250-2.5斜率y=00.010.060.170.3321.64第42页,共65页,星期日,2025年,2月5日管内层流传质在管内流动的流体与壁面进行传质时,在进口处速度边界层和浓度边界层都在发展,二者厚度一般不相等,管内层流传质存在三种情况:1.流体一进管中便立即进行传质,进口段内速度分布和浓度分布都在发展2.流体进管后,先不进行传质,待速度充分发展后,才进行传质第43页,共65页,星期日,2025年,2月5日3.在离进口足够远的地方,速度分布和浓度分布均达到充分发展。关于第一种情况的研究很不成熟,现在只有后两种情况有近似解。一般都是假定速度分布充分发展,再求解管内的层流传质问题。此时速度分布式为:第44页,共65页,星期日,2025年,2月5日将uz代入简化后的管内一堆层流传质方程得:该方程及其边界条件,均与管内流体的能量方程类似,可分为两类(1)A在管壁处的浓度恒定,如管壁覆盖着某种可溶性物质时(2)管壁处A的传质通量恒定,如多孔性管壁,组分A以恒定速率通过整个管壁进入流体中第45页,共65页,星期日,2025年,2月5日在这两种情况下,求解传质微分方程与求解能量方程完全相似,结果如下:当速度分布和浓度分布均已充分发展,传质速率C较低时,结果为:①组分A在管壁处的浓度维持恒定时:第46页,共65页,星期日
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