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Mélanges de gaz
Propriétés de transport des gaz à pression modérée
K425 v1 Article de référence

Mélanges de gaz
Propriétés de transport des gaz à pression modérée

Auteur(s) : Jean GOSSE

Date de publication : 10 déc. 1991 | Read in English

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  • Jean GOSSE : Professeur de Thermique en vue des applications à l’industrieConservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

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INTRODUCTION

Les trois propriétés particulières, viscosité, conductivité thermique et coefficient de diffusion de masse, sont désignées comme étant des propriétés de transport parce qu’elles sont liées au mouvement d’agitation des molécules. Les transports moléculaires de quantité de mouvement, d’énergie, d’espèce chimique sont les corollaires des forces de cohésion du fluide.

La théorie cinétique des gaz permet d’établir des formules dont l’application est valable non seulement aux faibles pressions, mais aussi jusqu’à des pressions de quelques bars, comme cela sera précisé plus loin.

En ce qui concerne la conductivité thermique, il a été nécessaire d’élaborer dans cette monographie des formules plus générales que celles actuellement disponibles de façon à représenter, pour une température quelconque, les données expérimentales d’un gaz ou d’un mélange gazeux.

Le présent texte doit être associé aux articles Viscosité [K 480] et Effets des hautes et très hautes pressions  de ce traité, qui dégagent l’influence de la pression sur les propriétés de transport des gaz.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-k425

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7. Mélanges de gaz

7.1 Coefficient de diffusion

Nous considérons tout d’abord le coefficient de diffusion de masse D AB dont le calcul s’appuie sur [3] avec les constantes croisées σ AB et ε AB fixées par les règles classiques de composition indiquées au paragraphe 3 auxquelles on ajoute δ AB = (δ A δ B )1/ 2 dans le cas des corps polaires ; il résulte de cette dernière règle que δ AB est nul si un seul gaz est polaire (δ AB = 0 si δ A ¹ 0 et δ B = 0). On donne une illustration du calcul de D AB sur un mélange de deux gaz polaires.

Exemple

soit à déterminer le coefficient D AB pour un mélange de chlorure de méthyle (indice A) et de dioxyde de soufre (indice B) à 323 K et 1 atm (= 1,013 bar).

On tire du tableau 5 :

σA = 4,14 Å,[nbsp ]εA /k = 320 K,[nbsp ]δA = 0,5,[nbsp ]MA = 50,5 g · mol – 1σB = 4,04 Å,[nbsp ]εB /k = 347 K,[nbsp ]δB = 0,42,[nbsp ]MB = 64,1 g · mol –...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CHILDS (G.E.), HANLEY (H.J.M.) -   Applicability of dilute gas transport property tables to real gases.  -  Cryogenics 8, p. 94-97 (1968).

  • (2) - HIRSCHFELDER (J.O.), CURTIS (C.F.), BIRD (R.B.) -   Molecular theory of gases and liquids.  -  New York, 2e éd., John Wiley (1965).

  • (3) - SVEHLA (R.A.) -   Estimated viscosities and thermal conductivities of gases at high temperature.  -  NASA Technical Report R-132 (1962).

  • (4) - TOULOUKIAN (Y.S.), SAXENA (S.C.), HESTERMANS (P.) -   Thermophysical properties of matter : Viscosity.  -  IFI/PLENUM, vol. 11 (1975).

  • (5) - TOULOUKIAN (Y.S.), LILEY (P.E.), SAXENA (S.C.) -   Thermophysical properties of matter : Thermal conductivity.  -  IFI/PLENUM, vol. 3 (1970).

  • (6) - NEUFELD (P.D.), JANSEN (A.R.), AZIZ (R.A.) -   Empirical equations to calculate 16 of the transport collision integrals for the (12-6) potential.  -  J.Chem....

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