
【化】 macrofluid
【电】 macroscopic
fluid; liquid; water
【化】 fluid
宏观流体(Macrofluid)的汉英词典释义与工程解析
在化工与流体力学领域,“宏观流体”指流体微团在系统中保持独立运动特性,未发生微观混合的流体状态。其英文对应术语为Macrofluid,强调流体单元间的宏观尺度行为差异。以下从定义、特征与应用三方面解析:
宏观流体指流体微元(如液滴、气泡或颗粒群)在流动过程中保持自身完整性,微元间不发生分子级扩散或充分混合的现象。这种状态导致系统内存在显著的停留时间分布差异,影响反应器效率与传质效果。
来源:《化学工程词典》(Dictionary of Chemical Engineering)
混合尺度
来源:Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Section "Fluid Mixing"
停留时间分布(RTD)
宏观流体的RTD曲线呈现较宽分布,表明不同微元在系统中的滞留时间差异显著,可能导致副反应增加或转化率下降。
来源:《化学反应工程》(Chemical Reaction Engineering)
反应器设计
宏观流体状态常见于固定床、滴流床等非理想反应器,需通过改进内构件(如分布器)促进微观混合以提升效率。
来源:AIChE Journal, "Mixing in Chemical Reactors"
过程优化
在聚合、生物发酵等过程中,宏观流体的存在可能造成局部浓度梯度,需通过计算流体动力学(CFD)模拟优化流场。
来源:Industrial & Engineering Chemistry Research
IUPAC化工术语数据库(国际纯粹与应用化学联合会)
(注:部分文献需通过学术平台访问完整内容。)
宏观流体是流体力学中基于连续介质假设提出的概念,指从宏观尺度研究流体运动时,将流体视为由无数连续分布的“流体质点”组成的整体,忽略分子层面的微观结构差异。以下是详细解释:
基本定义
宏观流体模型假设流体是连续介质,即流体内部不存在空隙,每个微小体积(流体质点)均包含足够多的分子,其物理性质(如密度、速度)可视为均匀连续分布。这一假设简化了工程问题的分析,例如水流经管道或空气绕机翼流动的研究。
与微观流体的区别
核心特性
示例:研究河水流动时,将其视为宏观流体,仅需分析水位、流速等宏观参数,无需考虑水分子间的碰撞细节。
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