کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7005814 1455135 2018 28 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structure of shear-enhanced flow on membrane surface with horizontal vibration and its effect on filtration performance
ترجمه فارسی عنوان
ساختار جریان برش بر روی سطح غشاء با ارتعاش افقی و تاثیر آن بر عملکرد فیلتراسیون
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ارتعاش افقی برگشتی و افقی یک غشا می تواند میزان برشی بالا در مایع در نزدیکی سطح غشا ایجاد کند. در این مطالعه رابطه ساختار جریان در نزدیکی سطح غشا و خصوصیات عملکرد جداسازی بررسی شده است. محاسبه عددی برای تجزیه و تحلیل میدان جریان نزدیک سطح غشا انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت سیال در نزدیکی سطح غشا، نسبت به غشا کاهش می یابد. تاخیر بستگی به مقادیر اینرسی و ویسکوزیته مایع دارد. علاوه بر این ضخامت لایه مرزی سرعت بر روی سطح غشاء که از محاسبه عددی حاصل شده است، همانند آنچه که توسط تئوری لایه مرزی ارتعاش افقی ارائه شده است، یافت می شود. علاوه بر این، جریان شبیه سازی شده با استفاده از محلول امولسیون با میزان برشی به عنوان عملکرد دامنه و فرکانس همبستگی خوبی دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی تصفیه و جداسازی
چکیده انگلیسی
Back-and-forth horizontal vibration of a membrane can produce a high shear rate in fluid near a membrane surface. The present study investigated the relationship between the flow structure near the membrane surface and the characteristics of separation performance. A numerical calculation was performed to analyze the flow field near the membrane surface. Results revealed that the velocity of fluid near the membrane surface lags that of the membrane. The delay depends on the magnitudes of the inertia and viscosity of the fluid. Additionally, the thickness of the velocity boundary layer on the membrane surface obtained from numerical calculation was found to be identical to that provided by the boundary layer theory of horizontal vibration. Furthermore, the permeate flux measured using emulsion solution was well correlated with the shear rate as a function of amplitude and frequency.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chemical Engineering Research and Design - Volume 134, June 2018, Pages 130-139
نویسندگان
, ,