Модель идеального смешения (мис)
Другой крайне идеализированной, но противоположной по смыслу моделью является МИС. Предполагается, что любая порция входящего в аппарат потока мгновенно равномерно перемешивается во всем объеме. Координаты и скорость отдельного элемента потока в каждый момент времени, а также время его пребывания в аппарате имеют чисто случайное значение. Концентрация меченых элементов потока одинакова во всех точках аппарата.
Рис.6 Вид функций распределения для различных моделей при определенных значениях параметров: m - числа ячеек (ячеечная модель) и
РеL - критерия Пекле для продольного перемещения (диффузионная модель).
Для получения математической модели МИС нет необходимости использовать исчерпывающее описание, представляющее собой локальную форму законов сохранения. Поскольку концентрация меченых элементов потока предполагается одинаковой во всех точках аппарата проще воспользоваться интегральной формой закона сохранения массы (то есть для всего аппарата) или точнее его аналогом - законом сохранения количества меченых элементов потока.
По аналогии с (21) можно записать
(84)
GNвх, GNвых - количество меченых элементов потока, входящих в аппарат и выходящих из него за единицу времени. Как и при рассмотрении МИВ, пометим элементы потока лишь в начальный момент времени. При любых t > 0 входа меченых элементов в аппарат не будет (GNвх=0,t>0). GNвых можно определить через объемный расход выходящего потока Gv и концентрацию в нем меченых элементов (она будет соответствовать их концентрации в самом аппарате). Так как концентрация c(x,t) одинакова во всех точках аппарата, то ее можно считать функцией одного аргумента c(x,t)=c(L,t)=c(t), обозначив для краткости c. (85)
С начальными условиями c(0) = c0 решение получим в виде
; (86)
Наиболее близка к МИС структура мало вязкого потока, движущегося с небольшой расходной скоростью через аппарат с интенсивно работающей мешалкой.
- Лекция №2 законы сохранения
- Закон сохранения массы
- Интегральная форма закона сохранения массы (материальный баланс)
- Локальная форма закона сохранения массы (уравнение неразрывности)
- Закон сохранения энергии
- Интегральная форма закона сохранения энергии (первый закон термодинамики)
- Лекция №3
- Локальная форма закона сохранения энергии
- Закон сохранения импульса
- Интегральная форма закона сохранения импульса
- Локальная форма закона сохранения импульса
- Исчерпывающее описание процессов переноса
- Поля скорости, давления, температуры и концентраций, понятие о пограничных слоях
- Аналогия процессов переноса
- Моделирование
- Математическое моделирование
- Физическое моделирование
- Теория подобия
- Основные этапы физического моделирования
- Проблема масштабного перехода при проектировании промышленных аппаратов
- Сопряженное физическое и математическое моделирование
- Моделирование гидродинамической структуры потоков в аппаратах
- Структура потоков и ее характеристики
- Математическое моделирование структуры потоков
- Модель идеального вытеснения (мив)
- Модель идеального смешения (мис)
- Ячеечная модель (мя)
- Диффузионная модель (мд)
- Идентификация модели
- Проверка адекватности модели