where, r is the surface tension of the liquid, VL is the molecular volume of the liquid, k is the Boltzmann constant, T is the temperature, rp is the radius of the particle, KC is the kinetic constant, mh is the cosine of the contact angle between the condensed liquid phase and the particle surface, r⁄ is the radius of the critical liquid embryo, f (mh, r⁄) is a function of mh and r⁄, which increases with the decrease
of mh. It can be seen from Eq. (1) that the critical supersaturation Scr of lager particles is lower than that of smaller particles, which are hence comparatively easy to be activated and then grow to larger droplets. Therefore, the particles with larger size are activated and grow to droplets firstly. Consequently, the final condensation
grown droplets with large particles as nucleation centers become larger, causing the removal efficiency by inertial impact to increase.
where, r is the surface tension of the liquid, VL is the molecular volume of the liquid, k is the Boltzmann constant, T is the temperature, rp is the radius of the particle, KC is the kinetic constant, mh is the cosine of the contact angle between the condensed liquid phase and the particle surface, r⁄ is the radius of the critical liquid embryo, f (mh, r⁄) is a function of mh and r⁄, which increases with the decrease
of mh. It can be seen from Eq. (1) that the critical supersaturation Scr of lager particles is lower than that of smaller particles, which are hence comparatively easy to be activated and then grow to larger droplets. Therefore, the particles with larger size are activated and grow to droplets firstly. Consequently, the final condensation
grown droplets with large particles as nucleation centers become larger, causing the removal efficiency by inertial impact to increase.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ที่ r คือความตึงผิวของของเหลว , VL เป็นปริมาณโมเลกุลของของเหลว , k เป็นค่าคงที่ Boltzmann , T คืออุณหภูมิที่ดีคือรัศมีของอนุภาค KC เป็นพลังงานจลน์คงที่ , MH คือโคไซน์ของมุมสัมผัสระหว่างแบบเฟสของเหลวและพื้นผิวของอนุภาค , อาร์ ⁄คือรัศมีของตัวอ่อนเหลววิกฤต , F ( MH , R ⁄ ) เป็นฟังก์ชันของ⁄ MH และ R ,ซึ่งเพิ่มกับลด
ของค่ะ มันสามารถเห็นได้จาก อีคิวต่ำ ที่สําคัญ ( 1 ) SCR อนุภาคใหญ่ต่ำกว่าที่ของอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเหตุให้สามารถใช้งานได้ง่าย comparatively และเติบโตเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้น อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าการเปิดใช้งานและเติบโตหยดแรก ดังนั้น สุดท้าย
การควบแน่นโตหยดที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เช่นศูนย์ nucleation กลายเป็นใหญ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำจัดผลกระทบแรงเฉื่อยเพิ่มขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..