بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 130

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-48-2_006

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش، اثرات کوچک کردن قطر خروجی آیروسیکلون بر عملکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد. برای پیش بینی راندمان جداسازی قطرات و الگوی جریان درون آیروسیکلون از مدل آشفتگی تنش رینولدزی (RSM) استفاده شده است. روش عددی استفاده شده در کار حاضر روش اویلری-لاگرانژی بوده است. به دلیل انحراف هسته گرابه، حل انجام گرفته به صورت ناپایا و در مدت زمان ۷۳/۰ ثانیه صورت می گیرد. با کوچک شدن قطر خروجی افت فشار و سرعت مماسی افزایش می یابد. همچنین با کاهش قطر لوله خروجی (به عنوان مثال در سرعت ۱۰ متر بر ثانیه) عدد اویلر افزایش می یابد. با افزایش عدد رینولدز، عدد اویلر تقریبا به صورت ثابت باقی می ماند. اثرات عبارت انعکاسی دیواره در مدل آشفته RSM برمیدان جریان و حرکت قطرات بررسی شده است. با اعمال کردن عبارت انعکاسی دیواره نتایج عددی به نتایج آزمایشگاهی نزدیکتر می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیکلونهای با قطر خروجی کوچکتر بازدهی بیشتری نسبت به دیگر سیکلون ها دارند.

نویسندگان

فرزاد پرواز

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

روح الله رفعی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

فرهاد طالبی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Shukla S. K., Shukla P. & Ghosh P., The effect ...
  • Karagoz I. & Avci A. Modelling of the pressure drop ...
  • Brar L. S., Sharma R. P., Elsayed K. The effect ...
  • Hwang K.-J., Hwang Y.-W., Yoshida H. Design of novel hydrocyclone ...
  • Gao X., Chen J., Feng J., Peng X., Numerical investigation ...
  • Shi L., Bayless D. J., Comparison of boundary conditions for ...
  • Boysan F., Ayers W. H. & Swithenbank J. A fundamental ...
  • Horvath A., Jordan C., & Harasek M. A., Horvath C., ...
  • Gimbun J., CFD simulation of aerocyclone hydrodynamics and performance at ...
  • Hoffmann A. C., De Groot M., Peng W., Dries H. ...
  • Xiang R. B., Lee K. W., Numerical study of flow ...
  • Zhu Y., Lee K. W. Experimental study on small cyclones ...
  • Avci A., Karagoz I., Effects of flow and geometrical parameters ...
  • Kȩpa, A., The efficiency improvement of a large-diameter cyclone - ...
  • Surmen A., Avci A., Karamangil M. I., Prediction of the ...
  • Lee J. W., Yang H. J. & Lee D. Y. ...
  • O’Rourke P. J. & Amsden A. A., A spray/wall interaction ...
  • Hoekstra A.J., Gas flow field and collection efficiency of cyclone ...
  • Gao X., Chen J., Feng J., Peng X., Hoffmann A.J., ...
  • Fluent. ۶.۲.۳, User’s Guide Document, Fluent Inc., ۲۰۰۶ ...
  • Cortés, C., Gil, A., Modeling the gas and particle flow ...
  • Hadzic’ I., Second-moment closure modeling of transitional and unsteady Turbulent ...
  • نعمت بخش ع.، حل عددی جریان های با سطح مشترک ...
  • نمایش کامل مراجع