ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχετικά έγγραφα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Περιεχόμενα. Εξίσωση Συνέχειας Αστρόβιλη Ροή Εξισώσεις Κίνησης. Σειρά ΙΙ 2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ. Σχόλιο: ίδια έκφραση για ροή ρευστού σε αγωγό ή πορώδες μέσο V V

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Equations of Motion)

v = 1 ρ. (2) website:

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

Αστροφυσική. Ενότητα # 1 (Εισαγωγική): Εισαγωγή στη Ρευστομηχανική. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υποστηρικτικό υλικό για την εργασία «Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της ροής ρευστού σε σωλήνα» του Σπύρου Χόρτη.

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή

1. Στοιχεία Μεταφοράς Μάζας και Εξισώσεις Διατήρησης

Ασκηση 10 η : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού Θερμοκρασία Αλατότητα Πυκνότητα Διαγράμματα Τ-S

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

Α Σ Κ Η Σ Η 2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ρευστομηχανική Εισαγωγικές έννοιες

website:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Θεματική Ενότητα 7 Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ Τα περισσότερα στερεά, υγρά και αέρια όταν θερμαίνονται διαστέλλονται. Σε αυτή την ιδιότητα βασίζεται η λειτουργία πολλών

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών

σχηματική αναπαράσταση των βασικών τμημάτων μίας βιομηχανικής εγκατάστασης

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~

3. ΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΥ-ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI Κίνηση σωµατιδίων ρευστού

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017

Κεφάλαιο 11. Μηχανική Φλεβών και Πλουμιών Ορισμός υποβρύχιας φλέβας και πλουμίου

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

website:

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων

ΦΥΣΙΚΗ. Θερμοδυναμική Ατομική-Πυρηνική

Το σύστημα των μη αλληλεπιδραστικών ροών και η σημασία του στην ερμηνεία των ιδιοτήτων των ιδανικών αερίων.

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράκτια Ωκεανογραφία

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

Φυσική- Κεφάλαιο Μηχανικής των Ρευστών

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεωστροφική Εξίσωση. Στην εξίσωση κίνησης θεωρούμε την απλούστερη λύση της. Έστω ότι το ρευστό βρίσκεται σε ακινησία. Και παραμένει σε ακινησία

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ Φυσικός

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (πραγματική ατμόσφαιρα)

Συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας στην ατμόσφαιρα

Ρευστομηχανική. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εφαρμοσμένη Υδραυλική. ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ

Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύ

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στο Πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής. Μεξικού

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ)

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3. Λύση

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

u u u u u u u u u u u x x x x

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ = θ - θ. Οι πιο διαδεδομένες θερμομετρικές κλίμακες είναι: ΒΑΘΜΟΣ της θερμομετρικής μας κλίμακας είναι το μέγεθος

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

4. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ

2) Κυλινδρικό δοχείο ύψους H είναι γεμάτο με υγρό που θεωρείται ιδανικό.

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, φ).

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Φάσεις της ύλης. Τρεις συνήθεις φάσης της ύλης είναι: αέριο. τήξη. πήξη υγρή. στερεό. Συγκεκριµένο σχήµα και µέγεθος (κρυσταλικά / άµορφα

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11 Ιουνίου 2007 (πρωί)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

Transcript:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΥΠΟΥ Έστω η συγκέντρωση (concentration) σε μονάδες μάζας του ρύπου ή μιας ουσίας υλικού ανά μονάδα όγκου. Η συγκέντρωση ορίζεται σε ένα σημείο σε δεδομένη χρονική στιγμή από το όριο: = lim ΔM / ΔV ΔV 0 όπου Μ είναι η μάζα που ανιχνεύθηκε σε στοιχειώδη όγκο V. Παίρνοντας το όριο δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να θέσουμε V=0, αλλά πρέπει να σταματήσουμε σε μέγεθος όγκου τέτοιο, ώστε να είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τα μόρια ή τα σωματίδια που περιέχει το Μ.

Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα μέτρο της συγκέντρωσης της θερμότητας ( h ) (θερμότητας ανά μονάδα όγκου) σύμφωνα με τη σχέση ρc ρ T= h όπου ρ είναι η πυκνότητα της μάζας, c ρ η ειδική θερμότητα σε σταθερή πίεση Τ η θερμοκρασία (απόλυτη ή σχετική κάποια θερμοκρασία αναφοράς). σε

Χρονικός μέσος όρος της συγκέντρωσης t 1 T 0 (,,, 0) = (,,, ) t0 x y z t t + T x y z t dt Αυτός ο μέσος όρος είναι μια συνάρτηση της θέσης, του χρονικού διαστήματος Τ (για μέτρηση σε πείραμα στο εργαστήριο το Τ μπορεί να είναι της τάξεως του λεπτού, για μια διασπορά στην ατμόσφαιρα μπορεί να είναι δεκάδες λεπτά) και του αρχικού χρόνου t 0. Αν οι τυρβώδεις στροβιλισμοί είναι πολύ μικρότερης χρονικής κλίμακας από το Τ, τότε ο χρονικός μέσος όρος είναι μια βραδέως μεταβαλλόμενη συνάρτηση, που δείχνει μόνο τη μεταβολή της παροχής και των συνθηκών του περιβάλλοντος ρευστού σε διάστημα ωρών.

Χωρικός μέσος όρος της 1 ( x, y, z, t) ( x, y, z, t) dv V 0 0 0 = V Δ V Θεωρούμε γενικά το μέσο όγκο σχετικά μικρό, με τυχαίο μέγεθος και συντεταγμένες (x 0,y 0,z 0 ), που καθορίζουν τη θέση του κέντρου του όγκου V. Αυτό το είδος του μέσου όρου εξαλείφει τις τυρβώδεις διακυμάνσεις που εμφανίζονται σε κλίμακα μικρότερη του V 1/3.

Ροϊκός μέσος όρος της. Ροή λυμάτων με ταχύτητα u δια μέσου της ΑΑ= f * (παροχή Q του ρευστού δια μέσου της τομής ΑΑ): A uda = uda = Q f A f f () t = uda/ Q. A Βασικά, ο ροϊκός μέσος του είναι η τιμή που πολλαπλασιάζεται με την παροχή, για να πάρουμε την ολική ροή της μάζας του ρύπου.

ΑΡΑΙΩΣΗ (DILUTION) Όλες οι οικολογικές επιπτώσεις σχετίζονται με τη συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου ρύπου X. s =συγκέντρωση του ρύπου Χ στο περιβάλλον νερό της θάλασσας, ποταμού κλπ. d =συγκέντρωση του ρύπου Χ στην εκροή των λυμάτων S = d p = 1/S = σχετική συγκέντρωση s s p = d s s Ο όρος σχετική συγκέντρωση χρησιμοποιείται για να δείξει ότι p =1 για ρύπο με μηδενική αραίωση, δηλαδή αραίωση στην εκροή (S =1) και p =0 για καθαρό νερό περιβάλλοντος S =

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Ένας χρήσιμος τρόπος για να περιγραφούν οι πυκνότητες του νερού κοντά στο 1g/cm 3 είναι να χρησιμοποιηθούν οι μονάδες σ t που ορίσθηκαν από ωκεανολόγους ως: ρ =1+(σ t /1000) (gr/cm 3 ) ή ρ =1000+σ t (kg/m 3 ) όπου η πίεση είναι 1atm. Για παράδειγμα, εάν το θαλασσινό νερό έχει σ t =26.35 τότε ρ =1.02635 gr/cm 3. Για ωκεανούς και εκβολές ποταμών, το σ t είναι συνάρτηση της αλμυρότητας και της θερμοκρασίας. Για αναλύσεις σε εκβολές ποταμών ή νερά ωκεανών είναι συνήθως απαραίτητο να δουλεύουμε με ακρίβεια τουλάχιστον 0.1σ t, ενώ για αναλύσεις ανάμειξης σε βαθιές λίμνες και ωκεανούς απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια μονάδων σ t (0.01 έως 0.001).

ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (STRATIFIATION) Η στρωμάτωση της πυκνότητας στο ρευστό περιβάλλοντος περιγράφεται από την κατακόρυφη κατανομή της πυκνότητας ρ a (z), όπου z είναι η κατακόρυφη συντεταγμένη. Η γραμμική στρωμάτωση της πυκνότητας, μια προσεγγιστική διαδικασία χρήσιμη για την ανάλυση, ορίζεται ως: dρ -g = σταθερή (ευθεία γραμμή) a dz

ΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ (ή ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ) ΟΥΣΙΕΣ (ATIVE AND PASSIVE TRAERS) Ορισμένες ουσίες (ρύποι) που αναμειγνύονται στο περιβάλλον του νερού, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την πυκνότητα του νερού και επομένως τη μορφή της ροής, π.χ. η ανάμειξη θερμού νερού, μπορεί να αλλάξει την κατανομή της πυκνότητας τόσο πολύ, ώστε να επηρεαστούν οι ταχύτητες στις εξισώσεις της κίνησης. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται δυναμικά ενεργές (dynamically active) επειδή η αλληλεπίδραση μεταξύ των εξισώσεων για την ανάμειξη και τη δυναμική της ροής επιβάλλει τη λύση του προβλήματος σαν σύνολο. Μια δυναμικά παθητική ουσία (dynamically passive) είναι αυτή που (λόγω πυκνότητας ίδιας με αυτή του περιβάλλοντος ρευστού ή μικρής συγκέντρωσης) δεν προκαλεί μεταβολές στην πυκνότητα ικανές να επηρεάσουν τη δυναμική της ροής. Αυτές είναι ευκολότερο να αναλυθούν, γιατί η μορφή της ροής μπορεί να καθοριστεί ξεχωριστά και να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο εισόδου στην εξίσωση της ανάμειξης ή διάχυσης. Παράδειγμα αποτελεί ο καπνός, μακριά από τη φωτιά, αφού έχει κρυώσει και αραιώσει αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια τα οποία παρακολουθούν την ροή.