کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4994935 1458482 2017 34 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A Taylor drop rising in a liquid co-current flow
ترجمه فارسی عنوان
افت تیلور در جریان مایع جریان دارد
کلمات کلیدی
جریان لجن، قطره تیلور، کنونی جریان،
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک مطالعه عددی در مورد رفتار مایع تیلور مایع جدا شده افزایش می یابد که در لوله های عمودی با فاز پیوسته سنگین تر از جریان است. شبیه سازی های عددی با استفاده از یک مدل پیشین معتبر انجام شده است، روش حجم سیالات را در یک هندسه محوری متمرکز شده است. الگوهای جریان دقیق و شکل های رها شده برای چندین شرایط ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرند. تعادل بین اثر جاذبه و سرعت جریان فاز پیوسته تأثیر زیادی در الگوهای جریان مشاهده شده دارد. افزایش اثرات ناشی از افزایش تعداد ائوزین و سرعت جریان مشترک، منجر به وقوع حلقه های بسته زیر قطره می شود. علاوه بر این، فاصله ثابت تثبیت فاز پایین تر از قطره، عملکرد رینولدز قطره است. رابطه سرعت قطر و پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. یک معادله مربوط به نسبت ویسکوزیته به یک همبستگی پیش از آن اضافه شد. جریان در غیاب گرانش نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که جریان میکروارگانیسم محدودیتی پایین برای موارد مورد مطالعه در این مقاله است و نشان می دهد که نسبت ویسکوزیته عمدتا به بخشی ناشی از سرعت قطره تاثیر می گذارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
The present work presents a numerical study on the behavior of isolated liquid Taylor drops rising in vertical tubes with co-current heavier continuous phase. Numerical simulations were performed with a previously validated model, implementing Volume of Fluid method in an axisymmetric geometry. Detailed flow patterns and drop shapes are provided and discussed for several conditions. The balance between gravity effect and velocity of the continuous phase flow was found to have a great influence in the flow patterns observed. The increase of inertial effects, due to the increase of Eo number and the co-current velocity, leads to the occurrence of closed recirculations below the drops. Furthermore, the continuous phase stabilization distance below the drop is a function of the drop Reynolds number. Drop and continuous phase velocities relationship was studied. A viscosity ratio related term was appended to a pre-existing correlation. The flow in the absence of gravity was also studied. Results demonstrate that micro-scale flow is a lower limit to the cases studied in the present work and suggest that the viscosity ratio affects mainly the inertial part of the drop velocity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Multiphase Flow - Volume 96, November 2017, Pages 134-143
نویسندگان
, , ,