Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper develops a new statistical formulation to calculate the thermal diffusivity, binary diffusion coefficient, thermal diffusion factor, viscosity and thermal conductivity of gas mixtures with non-equilibrium statistical mechanics. For the analytical calculation of transport properties, the models of Kihara and Chapman-Cowling (up to the third order) have been used. Thermal transport properties for mixtures involving carbon monoxide, helium, argon, xenon and krypton have been computed with the new formulation in this paper. New mixing rules for the calculation of transport properties for mixtures are developed. Close agreement is obtained between the analytical results (based on statistical mechanics) and experimental data. The results exhibit comparable or better accuracy than previous methods, while providing new insight regarding the detailed statistical mechanisms of intermolecular interactions, as they contribute to the transport property variations with temperature.
EN
This paper has developed a formulation of fluid motion and entropy production in microchannels. We have developed the formulations for pressure driven flow, flow under electric forces and flow under ferromagnetic forces. Friction, thermal and electromagnetic irreversibilities have significance in energy efficiency of microfluid systems. The results indicate that entropy and the Second Law have practical significance in electrokinetic liquid transport through microchannels.
PL
W artykule pokazano rozwój sformułowania ruchu płynu i entropii produkowanej w mikrokanalikach. Rozwinięte zostały sformułowania dla przepływów poddanych ciśnieniu, przepływów w polu elektrycznym i przepływów poddanych siłom ferromagnetycznym. Ciśnienie, cieplna i elektromagnetyczna nieodwracalność mają istotne znaczenie dla efektywności energetycznej systemów mikroprzepływowych. Wyniki wskazują, że entropia i drugie prawo termodynamiki mają praktyczbe znaczenie w transporcie płynów elektrokinetycznych przez mikrokanaliki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.