بررسی تجربی اثر اندازه در ائتلاف قطره- حباب در محیط آبی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

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-20-8_012

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1403

چکیده مقاله:

امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، برهم کنش حباب های گازی و قطرات نفتی نقش به سزایی در تعیین راندمان کلی سیستم بازی می کند. لذا شناخت پارامترهای اثرگذار بر این فرآیندها حایز اهمیت خواهد بود. از این رو، در مقاله حاضر به بررسی نقش اندازه قطره و حباب بر زمان تخلیه فیلم بینابینی به دام افتاده بین قطره و حباب پرداخته شد. ضمن این مطالعه شش سری آزمایش در شش اندازه مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در طی آنها زمان مورد نیاز جهت تخلیه فیلم، زمان پوشش و زمان شکست فیلم که از جمله زمان های مشخصه فرآیند ائتلاف هستند، اندازه گیری شد. هر کدام از این سری آزمایش ها حداقل پنج بار تکرار شدند. نتایج حاکی از آن بودند که زمان تخلیه مستقل از اندازه قطره و حباب در حال تغییر است. علاوه بر آن، مشاهده شد که در هر اندازه قطره و حباب، زمان تخلیه ناشی از تکرارهای به دست آمده دارای پراکندگی های بسیار زیادی هستند که البته این پراکندگی ها ناشی از طبیعت پدیده مورد نظر بوده است و این بدان معنا است که پدیده های میکروسکوپیکی که در فیلم آب و بین سطوح مشترک قطره- حباب رخ می دهند، دارای اثرات بسیار زیادی بر تعیین زمان تخلیه هستند. همچنین ضمن این آزمایش مشخص شد که حجم فیلم به دام افتاده بین قطره و حباب، تاثیر چندانی بر زمان تخلیه فیلم آب بینابینی نخواهد داشت.

نویسندگان

حسام آمی احمدی

Energy Conversion Department, Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

عادل عبادی

Energy Conversion Department, Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

سیدمصطفی حسینعلی پور

Energy Conversion Department, Mechanical Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, 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 :
  • Farajzadeh R, Andrianov A, Krastev R, Hirasaki GJ, Rossen WR. ...
  • Nikolov AD, Randie M, Shetty CS, Wasan DT. Chemical demulsification ...
  • Chakibi H, Hénaut I, Salonen A, Langevin D, Argillier JF. ...
  • Eftekhardadkhah M, Aanesen SV, Rabe K, Øye G. Oil removal ...
  • Eftekhardadkhah M, Øye GJE. Induction and coverage times for crude ...
  • Grattoni C, Moosai R, Dawe RA. Photographic observations showing spreading ...
  • Hayatdavoudi A, Howdeshell M, Godeaux E, Pednekar N, Dhumal V. ...
  • Won JY, Krägel J, Gochev G, Ulaganathan V, Javadi A, ...
  • Won JY, Krägel J, Makievski AV, Javadi A, Gochev G, ...
  • Dudek M, Øye GJE. Microfluidic study on the attachment of ...
  • Wang K, Qin K, Lu Y, Luo G, Wang T. ...
  • Leal LG. Flow induced coalescence of drops in a viscous ...
  • Chesters AK, Hofman G. Bubble coalescence in pure liquids. Applied ...
  • Chesters AK. The modelling of coalescence processes in fluid-liquid dispersions: ...
  • Chesters AK, Bazhlekov IB. Effect of insoluble surfactants on drainage ...
  • Howarth WJ. Coalescence of drops in a turbulent flow field. ...
  • Howarth WJ. Measurement of coalescence frequency in an agitated tank. ...
  • Liao Y, Lucas D. A literature review on mechanisms and ...
  • Prince MJ, Blanch HW. Bubble coalescence and break-up in air-sparged ...
  • Sovova H. Breakage and coalescence of drops in a batch ...
  • Lehr F, Mewes D. A transport equation for the interfacial ...
  • Kamp J, Kraume M. From single drop coalescence to droplet ...
  • Kamp J, Villwock J, Kraume M. Drop coalescence in technical ...
  • Frostad JM, Collins MC, Leal LG. Cantilevered-capillary force apparatus for ...
  • Tabor RF, Grieser F, Dagastine RR, Chan DYC. Measurement and ...
  • Tabor RF, Lockie H, Mair D, Manica R, Chan DYC, ...
  • Tabor RF, Wu C, Lockie H, Manica R, Chan DYC, ...
  • Bonhomme R, Magnaudet J, Duval F, Piar B. Inertial dynamics ...
  • Feng J, Muradoglu M, Kim H, Ault JT, Stone HA. ...
  • Feng J, Roché M, Vigolo D, Arnaudov LN, Stoyanov SD, ...
  • Li EQ, Al-Otaibi SA, Vakarelski IU, Thoroddsen ST. Satellite formation ...
  • Li EQ, Vakarelski IU, Chan DYC, Thoroddsen ST. Stabilization of ...
  • Ge XH, Geng YH, Zhang QC, Shao M, Chen J, ...
  • Lee TY, Choi TM, Shim TS, Frijns RAM, Kim SH. ...
  • Planchette C, Lorenceau E, Brenn G. Liquid encapsulation by binary ...
  • Silva BFB, Rodríguez-Abreu C, Vilanova N. Recent advances in multiple ...
  • Torza S, Mason SG. Three-phase interactions in shear and electrical ...
  • Torza S, Mason SG. Coalescence of two immiscible liquid drops. ...
  • Kirkpatrick RD, Lockett MJ. The influence of approach velocity on ...
  • Zawala J, Krasowska M, Dabros T, Malysa K. Influence of ...
  • Moosai R, Dawe RA. Gas attachment of oil droplets for ...
  • Vakarelski IU, Lee J, Dagastine RR, Chan DYC, Stevens GW, ...
  • Butt HJ, Graf K, Kappl M. Physics and chemistry of ...
  • Princen HM. The equilibrium shape of interfaces, drops, and bubbles. ...
  • Schatz MF, Neitzel GP. Experiments on thermocapillary instabilities. Annual Review ...
  • Van Honschoten JW, Brunets N, Tas NR. Capillarity at the ...
  • Ross SL. Measurements and models of the dispersed phase mixing ...
  • Coulaloglou CA. Dispersed phase interactions in an agitated flow vessel ...
  • نمایش کامل مراجع