Влияние осаждения и коагуляции частиц на параметры текущих в трубе наноаэрозолей
Аманбаев Т.Р.1,2
1Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан
2Институт математики и математического моделирования, Алматы, Казахстан
Email: tulegen_amanbaev@mail.ru
Поступила в редакцию: 26 апреля 2020 г.
В окончательной редакции: 6 сентября 2020 г.
Принята к печати: 25 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 14 ноября 2020 г.
Изучено влияние процессов осаждения и коагуляции частиц, обусловленных броуновской диффузией, на параметры аэрозолей, текущих в трубе. Задача рассмотрена в двумерной постановке с учетом неоднородного профиля скорости среды поперек трубы. При разных числах Кнудсена численным методом конечных разностей получены распределения концентрации и радиуса кластеров, сформированных из-за коагуляции частиц, в продольном и поперечном направлениях. Обнаружено, что, двигаясь по каналу, кластеры достигают конечного предельного размера. Обсуждено влияние определяющих параметров на распределение дисперсных характеристик смеси внутри трубы и на предельный размер кластеров. Ключевые слова: броуновская диффузия, диффузионное осаждение, коагуляция, кластер, число Кнудсена.
- J. Townsend. Phil. Trans., 193, 129 (1900)
- P. Gormley, M. Kennedy. Proc. Roy. Irish Acad., 52A, 163 (1949)
- Н.А. Фукс. Механика аэрозолей (Изд. АН СССР, М., 1955) [N.A. Fuchs. The Mechanics of Aerosols (Dover, NY.,1989).]
- Н.А. Фукс, А.Г. Сутугин. Успехи химии, 11, 1965 (1968)
- C.N. Davies. J. Aerosol Sci., 4 (4), 317 (1973)
- E.O. Knutson. Aerosol Science and Technology, 31 (2-3), 83 (1999)
- Ю.Н. Самсонов. Коллоид. журнал, 75 (6), 771 (2013). [Y.N. Samsonov. Colloid J., 75 (6), 706 (2013).]
- Е.Р. Щукин, Н.В. Малай, З.Л. Шулиманова. Науч. ведомости БелГУ. Сер. Матем., Физ., 26, 83 (2013)
- B. Asgharian, F.J. Miller, O. Price, J.D. Schroeter, D.R. Einstein, R.A. Corley, T. Bentley. J. Aerosol Sci., 99, 107 (2016). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2016.01.016
- Н.В. Малай, Е.Р. Щукин. ЖТФ, 89 (4), 500 (2019). [N.V. Malai, E.R. Shchukin. Tech. Phys., 64 (4) 458 (2019).]
- В.И. Аникеев, Д.А. Степанов, А. Ермакова. Теоретические основы химической технологии, 45 (2), 155 (2011). [V.I. Anikeev, D.A. Stepanov, A. Ermakova. Theor. Foundations Chem. Engineer., 45 (2), 141 (2011).]
- П. Райст. Аэрозоли. Введение в теорию (Мир, М., 1987). [P. Reist. Introduction to Aerosol Science (A Division of Macmillan, NY., 1984).]
- S.E. Pratsinis, K.-S. Kim. J. Aerosol Sci., 20 (1), 101 (1989)
- F.E. Kruis, K.A. Kusters, S.E. Pratsinis, B. Scarlett. Aerosol Science and Technology, 19 (4), 514 (1993). DOI: 10.1080/02786829308959656
- М.В. Тимофеева. ЖТФ, 89 (4), 491 (2019). [M.V. Timofeeva. Tech. Phys., 64 (4), 449 (2019).]
- S.H. Park, S.N. Rogak. Aerosol Science and Technology, 37 (12), 947 (2003)
- C.N. Davies. J. Aerosol Sci., 10 (2), 151 (1979)
- Е.С. Асмолов. Поперечная миграция малых частиц в сдвиговых и нестационарных потоках. Автореферат (МГУ им. М.В. Ломоносова, М., 2015), 35 с
- W.F. Phillips. Phys. Fluids, 18 (9), 1089 (1975)
- A.A. Lushnikov. Introduction to Aerosols. Chapt. 1 in "Aerosols --- Science and Technology" (Wiley-VCH Verlag GmbH\&Co, KGaA, Weinheim, 2010)
- N.A. Fuchs, I.V. Stechkina. Trans. Faraday Soc., 58, 1949 (1962)
- R.A. Gussman. J. Applied Meteorology, 8, 999 (1969)
- W.W. Szymanski, A. Majerowicz, P.E. Wagner. Aerosol Science and Technology, 11 (1), 1 (1989)
- P.E. Wagner, M. Kerker. J. Chem. Phys., 66, 638 (1977)
- S.K. Loyalka. J. Colloid Interface Sci., 57 (3), 578 (1976)
- M. Sitarski, J.H. Seinfeld. J. Colloid Interface Sci., 61 (2), 261 (1977)
- B. Nowakowski, M. Sitarski. J. Colloid Interface Sci., 83 (2), 614 (1981)
- В.М. Пасконов, В.И. Полежаев, Л.А. Чудов. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена (Наука, М., 1984)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.