Вышедшие номера
Влияние осаждения и коагуляции частиц на параметры текущих в трубе наноаэрозолей
Переводная версия: 10.1134/S1063784221030026
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.
  1. J. Townsend. Phil. Trans., 193, 129 (1900)
  2. P. Gormley, M. Kennedy. Proc. Roy. Irish Acad., 52A, 163 (1949)
  3. Н.А. Фукс. Механика аэрозолей (Изд. АН СССР, М., 1955) [N.A. Fuchs. The Mechanics of Aerosols (Dover, NY.,1989).]
  4. Н.А. Фукс, А.Г. Сутугин. Успехи химии, 11, 1965 (1968)
  5. C.N. Davies. J. Aerosol Sci., 4 (4), 317 (1973)
  6. E.O. Knutson. Aerosol Science and Technology, 31 (2-3), 83 (1999)
  7. Ю.Н. Самсонов. Коллоид. журнал, 75 (6), 771 (2013). [Y.N. Samsonov. Colloid J., 75 (6), 706 (2013).]
  8. Е.Р. Щукин, Н.В. Малай, З.Л. Шулиманова. Науч. ведомости БелГУ. Сер. Матем., Физ., 26, 83 (2013)
  9. 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
  10. Н.В. Малай, Е.Р. Щукин. ЖТФ, 89 (4), 500 (2019). [N.V. Malai, E.R. Shchukin. Tech. Phys., 64 (4) 458 (2019).]
  11. 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).]
  12. П. Райст. Аэрозоли. Введение в теорию (Мир, М., 1987). [P. Reist. Introduction to Aerosol Science (A Division of Macmillan, NY., 1984).]
  13. S.E. Pratsinis, K.-S. Kim. J. Aerosol Sci., 20 (1), 101 (1989)
  14. F.E. Kruis, K.A. Kusters, S.E. Pratsinis, B. Scarlett. Aerosol Science and Technology, 19 (4), 514 (1993). DOI: 10.1080/02786829308959656
  15. М.В. Тимофеева. ЖТФ, 89 (4), 491 (2019). [M.V. Timofeeva. Tech. Phys., 64 (4), 449 (2019).]
  16. S.H. Park, S.N. Rogak. Aerosol Science and Technology, 37 (12), 947 (2003)
  17. C.N. Davies. J. Aerosol Sci., 10 (2), 151 (1979)
  18. Е.С. Асмолов. Поперечная миграция малых частиц в сдвиговых и нестационарных потоках. Автореферат (МГУ им. М.В. Ломоносова, М., 2015), 35 с
  19. W.F. Phillips. Phys. Fluids, 18 (9), 1089 (1975)
  20. A.A. Lushnikov. Introduction to Aerosols. Chapt. 1 in "Aerosols --- Science and Technology" (Wiley-VCH Verlag GmbH\&Co, KGaA, Weinheim, 2010)
  21. N.A. Fuchs, I.V. Stechkina. Trans. Faraday Soc., 58, 1949 (1962)
  22. R.A. Gussman. J. Applied Meteorology, 8, 999 (1969)
  23. W.W. Szymanski, A. Majerowicz, P.E. Wagner. Aerosol Science and Technology, 11 (1), 1 (1989)
  24. P.E. Wagner, M. Kerker. J. Chem. Phys., 66, 638 (1977)
  25. S.K. Loyalka. J. Colloid Interface Sci., 57 (3), 578 (1976)
  26. M. Sitarski, J.H. Seinfeld. J. Colloid Interface Sci., 61 (2), 261 (1977)
  27. B. Nowakowski, M. Sitarski. J. Colloid Interface Sci., 83 (2), 614 (1981)
  28. 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.