تحلیل آزمایشگاهی شکل گیری میکرو- نانو حباب در لوله ونتوری به کمک عکس برداری پرسرعت و پردازش تصویر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-19-12_021

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از عکس برداری پرسرعت و تکنیک پردازش تصویر تشکیل میکرو- نانو حباب در لوله ونتوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو نمونه لوله ونتوری با ابعاد مختلف از جنس پلکسی گلس که سبک و شفاف است ساخته شده و با دبی های مختلفی از جریان آب مورد آزمایش قرار گرفته اند. پس از تزریق هوا به داخل لوله ونتوری، با استفاده از دوربین با سرعت بالا از جریان دوفازی عبوری از داخل لوله ونتوری عکس برداری شده است. عکس های تهیه شده توسط نرم افزار متلب مورد پردازش قرار گرفته است. پس از بررسی نتایج و به دست آوردن قطر متوسط حباب ها، تعداد میکرو- نانو حباب ها و سرعت در مرکز لوله ونتوری به دست آمده و نمودارهای مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کاهش طول بخش گلوگاه باعث ریزترشدن حباب ها می شود و با افزایش دبی جریان در لوله ونتوری نیزحباب ها ریزتر می شوند و میکرو- نانو حباب های بیشتری تشکیل می شود.

نویسندگان

مهین قنادی

Civil Engineering Department, Shahrood University, Shahrood, Iran

سیدفصل الله ساغروانی

Civil Engineering Department, Shahrood University, Shahrood, Iran

حمید نیازمند

Mechanical Engineering Department, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

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 :
  • Prevenslik T. Stability of nanobubbles by quantum mechanics. In: Proceeding ...
  • Zimmerman WB, Al-Mashhadani MKH, Bandulasena HCH. Evaporation dynamics of microbubbles. ...
  • Wataneabe K. Washing effect of Microbubbles. In: Proceedings of FLUCOME ...
  • Madavan NK, Deutsch S, Merkle CL. Reduction of turbulent skin ...
  • Kanagawa T. Focused ultrasound propagation in water containing many therapeutical ...
  • Zimmerman WB, Tesař V. Bubble generation for aeration and other ...
  • Zimmerman WB, Tesar V, Butler S, Bandulasena HCH. Microbubble generation. ...
  • Li H, Hu L, Xia Z. Impact of groundwater salinity ...
  • Atkins PW, De Paula J. Atkins physical chemistry. ۸th Edition. ...
  • Ushikubo FU, Forukawa T, Nakagawa R, Enari M, Makino Y, ...
  • Li P, Tsuge H. Water treatment by induced air flotation ...
  • Clift R, Grace JR, Weber ME. Bubbles, drops and particles. ...
  • Agarwal A, Jern Ng W, Liu Y. Principle and applications ...
  • Takahashi M. Zeta potential of microbubbles in aqueous solutions: electrical ...
  • Tsuge H, editor. Micro- and Nano bubbles: fundamentals and applications. ...
  • Takahashi M. Base and technological application of micro-bubble and nanobubble. ...
  • Takahashi M, Chiba K, Li P. Free-radical generation from collapsing ...
  • Martin CS. Entrapped air in pipelines. In: Proceeding of the ...
  • Hewitt GFH, Taylor NSH. Annular two-phase flow. Oxford: Pergamon Press; ...
  • Beggs HD, Brill JP. A study of two-phase flow in ...
  • Levy S. Two-phase flow in complex systems. New York: John ...
  • Terasaka K, Tsuge H. Bubble formation at a single orifice ...
  • Miyahara T, Tanaka A. Size of bubbles generated from porous ...
  • Yazawa T, Nakamichi H, Tanaka H, Eguchi K. Permeation of ...
  • Forrester SE, Rielly CD, Carpenter KJ. Gas-inducing impeller design and ...
  • Johnson BD, Gershey RM, Cooke RC, Sutcliffe WH. A theoritical ...
  • Vlyssides AG, Mai ST, Barampouti EMP. Bubbles size distribution formed ...
  • Han M, Park Y, Lee J, Shim J. Effect of ...
  • Fujiwara A, Takagi S, Watanabe K, Matsumoto Y. Experimental study ...
  • Makuta T, Takemura F, Hihara E, Matsumoto Y, Shoji M. ...
  • Wiraputra IGPAE, Edikresnha D, Munir MM, Khairurrijal. Generation of submicron ...
  • Tutsumi K. Water treatment technology and facility in future. Kagaku ...
  • Zhou Y, Shun Z, Gu H, Miao Z. Injection performance ...
  • Wang XJ, Tang L, Jiang Z. Numerical simulation of venturi ...
  • Zhu Y, Chao MA, Zhang XW. Study on flow in ...
  • Quiroz-P´erez E, V´azquez-Rom´an R, Lesso-Arroyo R, Barrag´an-Hern´andez VM. An approach ...
  • Gonzalez RC, Woods RE. Digital image processing. ۳rd Edition. New ...
  • Rodio MG, Congedo PM. Robust analysis of cavitating flows in ...
  • Gupta B, Nayak AK, Kandar TK, Nair S. Investigation of ...
  • Pulley RA. Modelling the performance of venturi scrubbers. Chemical Engineering ...
  • Viswanathan S. Development of a pressure drop model for a ...
  • Ahmadvand F, Talaie MR. CFD modeling of droplet dispersion in ...
  • Sun Y, Niu W. Simulating the effects of structural parameters ...
  • Konstantinov S, Tselischev D, Tselischev V. Numerical cavitation model for ...
  • Jiang Y, Yang M, Guo C, Shen S. Numerical simulation ...
  • Shen SW, Yang M, Jiang YH, Wang ZY. The numerical ...
  • Manzano J, Palau CV, de Azevedo BM, do Bomfim GV, ...
  • Zhang JX. Analysis on the effect of venturi tube structural ...
  • Bui Dinh T, Choi TS. Application of image processing techniques ...
  • Kabiri Samani A. Fluctuating characteristics of two-phase air-water slug flow ...
  • do Amaral CEF, Alves RF, da Silva MJ, Arruda LVR, ...
  • Asadi H, Hormozi F. Develop a high speed photography technique ...
  • Zhao L, Mo Z, Sun L, Xie G, Liu H, ...
  • نمایش کامل مراجع