The special cases of the internal energy transfer theory (6) are
discussed in the following: non-equilibrium, irreversible quasiequilibrium,
reversible quasi-equilibrium, and equilibrium energy
transfer. Especially, the particle number constants of a, f, m, b,
and k along with relative intensive variables of TS, T0, PV, P0, lN,
and l0 play the major roles to describe the distinctive processes.
Table 2 demonstrates thermodynamic energy transfer mechanisms
in equilibrium, reversible quasi-equilibrium, irreversible and nonequilibrium.
Likewise, Table 3 classifies thermodynamic, spatial,
and temporal energy transfer mechanisms. Spontaneity conditions
for energy transfer processes are classified by the values of the particle
number constants as shown in Table 4. Table 5 shows thermodynamic
variables in equilibrium and non-equilibrium energy
transfer. Thermodynamic non-equilibrium energy transfer ensembles
are outlined in Table 6. Table 7 exhibits the processes of
reversible and irreversible quasi-equilibrium energy transfer
mechanisms. The physical processes of irreversible energy transfer
are summarized in Table 8. Table 9 outlines the thermodynamics
laws of reversible and irreversible energy transfer mechanisms.
The constants a, f, and m are connected to heat transfer, work transfer,
and chemical energy transfer, respectively. The processes of
zero and nonzero modes of a TS, fv0PV, and mlN are described
เป็นกรณีพิเศษของทฤษฎีโอนพลังงานภายใน (6)กล่าวถึงในต่อไปนี้: ไม่สมดุล quasiequilibrium ให้สมดุลกลับ quasi- และสมดุลพลังงานการโอนย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุภาคหมายเลขค่าคงที่ของ a, f, m, bและ k กับตัวแปรแบบเร่งสัมพัทธ์ของ TS, T0, PV, P0, lNและ l0 เล่นบทบาทสำคัญเพื่ออธิบายกระบวนการโดดเด่นตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกลไกการถ่ายโอนทางอุณหพลศาสตร์พลังงานในสมดุล กลับ quasi-สมดุล ควมและ nonequilibriumในทำนองเดียวกัน 3 ตารางประมวลขอบ พื้นที่และกลไกการถ่ายโอนพลังงานชั่วคราว เงื่อนไข spontaneityสำหรับการโอนย้ายพลังงาน กระบวนประเภทค่าของอนุภาคหมายเลขค่าคงที่ดังแสดงในตาราง 4 ตาราง 5 แสดงขอบตัวแปรในสมดุลและไม่สมดุลพลังงานการโอนย้าย วงโอนพลังงานไม่สมดุลทางอุณหพลศาสตร์จะถูกระบุไว้ในตาราง 6 กระบวนการของการจัดแสดงตาราง 7โอนย้ายกลับ และให้ quasi-สมดุลพลังงานกลไกการ กระบวนการทางกายภาพของพลังงานให้โอนได้สรุปในตาราง 8 ตาราง 9 สรุปการอุณหพลศาสตร์กฎหมายกลไกการโอนย้ายกลับ และให้พลังงานค่าคงที่ a, f และ m มีการเชื่อมต่อการถ่ายเทความร้อน โอนย้ายงานและพลังงานเคมี ตามลำดับ กระบวนการของการศูนย์ และโหมด nonzero ของ TS, fv0PV และอธิบาย mlN
การแปล กรุณารอสักครู่..
กรณีพิเศษของทฤษฎีการถ่ายโอนพลังงานภายใน (6) ได้รับการ
กล่าวถึงในต่อไปนี้: ที่ไม่สมดุล quasiequilibrium กลับไม่ได้
เสมือนสมดุลย้อนกลับและสมดุลพลังงาน
โอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าคงที่จำนวนอนุภาค, F, M, B,
และ k พร้อมกับตัวแปรเข้มข้นญาติของ TS, T0, PV, P0, LN,
และ l0 เล่นบทบาทสำคัญในการอธิบายกระบวนการที่โดดเด่น.
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงพลังงานทางอุณหพลศาสตร์ กลไกการถ่ายโอน
ในภาวะสมดุล, กึ่งสมดุลกลับได้กลับไม่ได้และ nonequilibrium.
ในทำนองเดียวกันตารางที่ 3 จัดประเภทอุณหพลศาสตร์อวกาศ
และกลไกการถ่ายโอนพลังงานชั่วขณะ สภาพคล่อง
สำหรับกระบวนการถ่ายโอนพลังงานแยกตามค่านิยมของอนุภาค
คงที่จำนวนดังแสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นทางอุณหพลศาสตร์
ตัวแปรในภาวะสมดุลและไม่สมดุลพลังงาน
โอน เทอร์โมที่ไม่สมดุลตระการตาการถ่ายโอนพลังงาน
ที่มีการระบุไว้ในตารางที่ 6 ตารางที่ 7 การจัดแสดงนิทรรศการกระบวนการของการ
กลับและกลับไม่สมดุลเสมือนการถ่ายโอนพลังงาน
กลไก กระบวนการทางกายภาพของการถ่ายโอนพลังงานกลับไม่
ได้สรุปไว้ในตารางที่ 8 ตารางที่ 9 แสดงอุณหพลศาสตร์
กฎหมายของกลับและกลับไม่กลไกการถ่ายโอนพลังงาน.
คง, F, และม. เชื่อมต่อกับการถ่ายเทความร้อน, การถ่ายโอนการทำงาน
และสารเคมีการถ่ายโอนพลังงานตามลำดับ . กระบวนการของการ
เป็นศูนย์และโหมดภัณฑ์ของ TS, fv0PV และ mln จะมีคำอธิบาย
การแปล กรุณารอสักครู่..
พิเศษกรณีของการถ่ายโอนพลังงานภายในทฤษฎี ( 6 )
กล่าวถึงในต่อไปนี้ไม่สมดุลได้ quasiequilibrium
, , , ความสมดุล , และการถ่ายโอนพลังงาน
สมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนอนุภาคค่าคงที่ของ , F , M , B ,
K พร้อมกับญาติที่เข้มข้นและตัวแปรของ TS , t0 , PV , P0 , l0
ใน และบทบาทหลักเพื่ออธิบายกระบวนการ
โดดเด่นตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทพลังงาน thermodynamic สมดุลกลไก
ย้อนกลับ ความสมดุล และได้ nonequilibrium .
อนึ่ง ตารางที่ 3 ทางคือการ
, และกลไกการถ่ายโอนพลังงานชั่วคราว เงื่อนไขสำหรับการถ่ายโอนพลังงานธรรมชาติ
กระบวนการจำแนกตามค่าของอนุภาค
เลขค่าคงที่ ดังแสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 5 แสดงอุณหพลศาสตร์
ตัวแปรในการถ่ายโอนพลังงาน
สมดุลและไม่สมดุล . ไม่สมดุลทางอุณหพลศาสตร์พลังงานถ่ายโอนตระการตา
จะถูกระบุไว้ในตารางที่ 6 ตารางที่ 7 แสดงกระบวนการและกลไกการถ่ายโอน
กลับได้พลังงานสมดุล 1 . กระบวนการทางกายภาพของการถ่ายโอนพลังงานได้สรุปใน
โต๊ะ 8 ตารางที่ 9 แสดงอุณหพลศาสตร์
กฎหมายผันกลับได้และกลไกการถ่ายโอนพลังงานกลับไม่ได้ .
ค่าคงที่ A , F และ M มีการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนความร้อนถ่ายโอนงาน
และถ่ายโอนพลังงานเคมี ตามลำดับ กระบวนการ
ศูนย์และศูนย์โหมดของ TS , fv0pv และมินจะอธิบาย
การแปล กรุณารอสักครู่..