Fenomenos de Transferencia
Regime Laminar - o movimento atravessando linhas de corrente ocorre somente como resultado da difusão a uma escala molecular. Não há movimento em massa na perpendicular da direcção da corrente, embora possa dar-se um pouco de dispersão radial por causa da difusão.
Regime turbulento - a presença de correntes de circulação resulta na transferência de fluido a uma escala maior e ocorrem flutuações cíclicas no caudal (turbilhões), embora o caudal médio no tempo permaneça constante. É caracterizado pelo o movimento rápido com orientações fortuitas por todo o tubo.
O fenómeno de transferência é uma adaptação à lei de ohm:
I=DE/R
I- intensidade da corrente eléctrica
DE - diferença potencial eléctrico
R - resistência Para o transporte tem-se:
Velocidade de transporte =(Força propulsora/distancia)/(resistência/área)
A força propulsora é um parâmetro que faz deslocar um fluxo de uma propriedade (uma massa/um calor/um momento) de um ponto A para um ponto B. Todo este processo tem uma oposição ao fluxo ao qual se chama resistência.
Obs.:
Para cada situação escolher e/ou regimes adequados.
Cada velocidade de fluxo vem em velocidade por unidade de área
A camada limite é uma camada muito fina de fluido escoando sobre a superfície da membrana. As moléculas que tocam directamente a superfície da membrana estão virtualmente paradas (regime laminar). No topo da camada limite, existe uma transição para turbulento em as moléculas movem-se à mesma velocidade que as moléculas fora da camada limite (99%). Passando o topo, o regime passa a ser turbulento com velocidade máxima e perfeitamente desenvolvida.
Analogias de transporte
Analogia de Reynolds
Relaciona o coeficiente de atrito com a transferência de calor sobre uma placa plana. Dessa forma, a transferência de calor pode ser determinada a partir das medidas da força de arrasto sobre a placa. Ela também pode ser aplicada para regime turbulento