مدل سازی سه بعدی اثرات هندسه و آرایش ماتریس میله ها بر جذب میکروذرات در فیلترهای مغناطیسی گرادیان بالا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-19-10_015

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مدل سه بعدی برای بررسی عملکرد فیلترهای مغناطیسی ارائه شده است. این فیلتر متشکل از ماتریسی از میله های آهنی است که درون کانالی با سطح مقطع مربعی چیده شده اند و در معرض یک میدان مغناطیسی خارجی هستند. سیال جاری درون کانال محلول آمین است که حاوی میکروذرات FeS است. در مدل ارائه شده ابتدا جذب ذرات مغناطیسی زیر میکرونی برای یک هندسه دوبعدی و در شرایط مختلف به صورت عددی با استفاده از نرم افزار کامسول (COMSOL) با روش المان محدود محاسبه می شود. توسط این نتایج یک پایگاه داده برای جذب ذرات به ازای سرعت های مختلف جریان، قطرهای مختلف ذرات و چیدمان های متفاوت میله ها به دست آمده است. از طریق پردازش داده های این پایگاه تعداد ذرات جذب شده روی یک دسته میله سه بعدی توسط انتگرال گیری عددی در راستای عمق میله محاسبه شده است. نهایتا مقدار جذب ذرات روی ماتریس میله ها به ازای ورود طیف گاوسی از ذرات به کانال تعیین شده است. نشان داده می شود در این فیلترها مقدار جذب ذرات با قطر ذرات رابطه مستقیم و با عدد رینولدز جریان و فاصله عرضی بین میله ها رابطه معکوس دارد. همچنین در شرایط یکسان مقدار فیلتراسیون چیدمان مثلثی میله ها نسبت به چیدمان مستطیلی بیشتر است که البته اختلاف میزان جذب ذرات در این دو آرایش با افزایش سرعت جریان، فاصله بین میله ها و کاهش قطر ذرات کاهش می یابد. این نتایج می تواند برای بهینه سازی فیلتراسیون ذرات در فیلترهای مغناطیسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

Capture Efficiency ، Magnetic Filter ، High Gradient Magnetic Separation ، Gaussian Distribution of Particles ، Arrangement of Magnetic Matrix ، بازدهی جذب ، فیلتر مغناطیسی ، جداسازی تحت گرادیان شدید مغناطیسی ، طیف گاوسی ذرات ، چیدمان ماتریس مغناطیسی

نویسندگان

مسعود سهامی

Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran

جعفر جماعتی

Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah, 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 :
  • Yamamoto J, Mori T, Akiyama Y, Okada H, Hirota N, ...
  • Zheng X, Wang Y, Lu D. Study on capture radius ...
  • Barnes DR, inventor. Magnetic trap for removal of iron from ...
  • Watson JHP. Magnetic filtration. Journal of Applied Physics. ۱۹۷۳;۴۴(۹):۴۲۰۹-۴۲۱۳. ...
  • Zheng X, Wang Y, Lu D. Investigation of the particle ...
  • Zheng X, Wang Y, Lu D, Li X, Li S, ...
  • Hayashi S, Mishima F, Akiyama Y, Nishijima S. Development of ...
  • Kim YG, Song JB, Yang DG, Lee JS, Park YJ, ...
  • Eisenträger A, Vella D, Griffiths IM. Particle Capture efficiency in ...
  • Zheng X, Wang Y, Lu D. A realistic description of ...
  • Xu F, Chen A. Calculation of Evaluation Variables for High ...
  • Li L, Greenberg PS, Jr Street KW, Chen DR. Study ...
  • Khashan SA, Alazzam A, Furlani EP. Computational analysis of enhanced ...
  • Chen L, Qian Z, Wen S, Huang S. High-gradient magnetic ...
  • Zeng W, Dahe X. The latest application of SLon vertical ...
  • Huang S, Park H, Park YK, Jo YM. Dynamic Trajectory ...
  • Nakamura Y. Physical properties of alkali metal-ammonia (amine) solutions studied ...
  • Hunt CP, Moskowitz BM, Banerjee SK. Magnetic properties of rocks ...
  • Zaichik LI, Pershukov VA, Kozelev MV, Vinberg AA. Modeling of ...
  • Askari Lasaki S, Shojaefard, M. Mathematical modeling of potential flow ...
  • Bejan A. Convection heat transfer. ۴th Edition. Hoboken: John Wiley ...
  • Huang S, Zhang X, Tafu M, Toshima T, Jo Y. ...
  • نمایش کامل مراجع