MODELING THE PROCESS OF WAVES ARISING AT THE GAS-LIQUID INTERPHASE BOUNDARY WHEN CREATE ACOUSTIC PRESSURE DISTURBANCES IN THE GAS PHASE

А.Н. Сливин, Р.Н. Голых, А.Р. Барсуков
{"title":"MODELING THE PROCESS OF WAVES ARISING AT THE GAS-LIQUID INTERPHASE BOUNDARY WHEN CREATE ACOUSTIC PRESSURE DISTURBANCES IN THE GAS PHASE","authors":"А.Н. Сливин, Р.Н. Голых, А.Р. Барсуков","doi":"10.25699/sssb.2024.54.2.007","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Предложенная модель формирования акустических капиллярных волн на межфазной границе раздела позволяет учесть влияние вязкости, поверхностного натяжения и инерции жидкости на возмущения межфазной границы. Эта модель основана на инициировании колебательного пространственно неоднородного гармонического возмущения давления среды. Исследования показали, что вязкость слабо влияет на резонансную длину волн. Это значит, что изменение вязкости жидкости не приводит к значительному изменению скорости физико-химических процессов, включая поглощение CO2 из атмосферы. Однако при определенных значениях вязкости в диапазоне от 25 до 40 мПа∙с резонанс пропадает, что может указывать на изменение условий поглощения CO2. Таким образом, предложенная модель может быть использована для оценки площади межфазной поверхности и, в конечном итоге, скорости физико-химических процессов, включая поглощение CO2 из атмосферы. Это позволяет более точно определить скорость этих процессов и разработать эффективные методы и технологии для улавливания и снижения выбросов парниковых газов.\n The proposed model for the formation of acoustic capillary waves at the interface allows us to take into account the influence of viscosity, surface tension and inertia of the liquid on the disturbances of the interface. This model is based on the initiation of an oscillatory spatially inhomogeneous harmonic disturbance of the medium pressure. Studies have shown that viscosity has little effect on the resonant wavelength. This means that a change in the viscosity of the liquid does not lead to a significant change in the rate of physicochemical processes, including the absorption of CO2 from the atmosphere. However, at certain viscosity values in the range from 25 to 40 mPa∙s, the resonance disappears, which may indicate a change in the conditions for CO2 absorption. Thus, the proposed model can be used to estimate the interfacial surface area and, ultimately, the rate of physicochemical processes, including the absorption of CO2 from the atmosphere. This allows us to more accurately determine the rate of these processes and develop effective methods and technologies to capture and reduce greenhouse gas emissions.","PeriodicalId":133432,"journal":{"name":"Южно-Сибирский научный вестник","volume":" 36","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Южно-Сибирский научный вестник","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25699/sssb.2024.54.2.007","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Предложенная модель формирования акустических капиллярных волн на межфазной границе раздела позволяет учесть влияние вязкости, поверхностного натяжения и инерции жидкости на возмущения межфазной границы. Эта модель основана на инициировании колебательного пространственно неоднородного гармонического возмущения давления среды. Исследования показали, что вязкость слабо влияет на резонансную длину волн. Это значит, что изменение вязкости жидкости не приводит к значительному изменению скорости физико-химических процессов, включая поглощение CO2 из атмосферы. Однако при определенных значениях вязкости в диапазоне от 25 до 40 мПа∙с резонанс пропадает, что может указывать на изменение условий поглощения CO2. Таким образом, предложенная модель может быть использована для оценки площади межфазной поверхности и, в конечном итоге, скорости физико-химических процессов, включая поглощение CO2 из атмосферы. Это позволяет более точно определить скорость этих процессов и разработать эффективные методы и технологии для улавливания и снижения выбросов парниковых газов. The proposed model for the formation of acoustic capillary waves at the interface allows us to take into account the influence of viscosity, surface tension and inertia of the liquid on the disturbances of the interface. This model is based on the initiation of an oscillatory spatially inhomogeneous harmonic disturbance of the medium pressure. Studies have shown that viscosity has little effect on the resonant wavelength. This means that a change in the viscosity of the liquid does not lead to a significant change in the rate of physicochemical processes, including the absorption of CO2 from the atmosphere. However, at certain viscosity values in the range from 25 to 40 mPa∙s, the resonance disappears, which may indicate a change in the conditions for CO2 absorption. Thus, the proposed model can be used to estimate the interfacial surface area and, ultimately, the rate of physicochemical processes, including the absorption of CO2 from the atmosphere. This allows us to more accurately determine the rate of these processes and develop effective methods and technologies to capture and reduce greenhouse gas emissions.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
模拟在气相中产生声压扰动时,气液相间边界产生波的过程
所提出的界面毛细管声波形成模型可以让我们考虑到液体的粘度、表面张力和惯性对界面扰动的影响。该模型以介质压力的振荡空间不均匀谐波扰动为基础。研究表明,粘度对共振波长的影响很小。这意味着改变流体的粘度不会明显改变物理化学过程的速率,包括从大气中吸收二氧化碳的速率。然而,在 25 至 40 mPa∙s 范围内的某些粘度值下,共振会消失,这可能表明二氧化碳的吸收条件发生了变化。因此,所提出的模型可用于估算界面表面积,并最终估算物理化学过程的速率,包括从大气中吸收二氧化碳的速率。这样就可以更精确地确定这些过程的速率,并开发有效的方法和技术来捕获和减少温室气体排放。所提出的界面毛细管声波形成模型可以让我们考虑到液体的粘度、表面张力和惯性对界面扰动的影响。该模型基于介质压力的振荡空间不均匀谐波扰动。研究表明,粘度对共振波长的影响很小。这意味着液体粘度的变化不会导致物理化学过程(包括从大气中吸收二氧化碳)的速率发生显著变化。然而,在 25 至 40 mPa∙s 范围内的某些粘度值时,共振会消失,这可能表明吸收二氧化碳的条件发生了变化。因此,所提出的模型可用于估算界面表面积,并最终估算物理化学过程的速率,包括从大气中吸收二氧化碳的速率。这使我们能够更准确地确定这些过程的速率,并开发有效的方法和技术来捕获和减少温室气体排放。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
SELF-PROPROPAGING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS of almgb14 ceramic ANALYSIS OF METHODS FOR CONTROL OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS CONTENT IN SOIL SOFTWARE AND INFORMATION SUPPORT FOR INFORMATION AND MEASURING SYSTEM FOR BENCH TESTING OF SPECIAL CHEMICAL PRODUCTS DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL RESEARCH UNIT "DEFORM-RPN" FOR STUDY OF DEFORMATION OF FIRE HOSE WALLS UNDER INTERNAL PRESSURE PROMISING ROCKET FUEL COMPONENTS. II. FUEL ADDITIVES (REVIEW)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1