کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8062087 1520628 2018 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical investigation on turbulence drag reduction by small bubbles in horizontal channel with mixture model combined with population balance model
ترجمه فارسی عنوان
بررسی عددی در کاهش آشفتگی با حباب های کوچک در کانال افقی با مدل ترکیبی با مدل تعادل جمعیت
کلمات کلیدی
حباب کوچک، کاهش کشش آشفتگی، مدولاسیون آشفتگی، مدل مخلوط، مدل تعادل جمعیتی،
ترجمه چکیده
کاهش کشیدن توسط حباب های کوچک با مدل ترکیبی چند مرحله ای مخلوط با مدل تعادل جمعیت برای آشفتگی کانال افقی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر تعداد رینولدز فاز مایع و کسری خالی جهانی در کاهش کشیدن به طور کامل تحلیل می شود. نتایج کنونی نشان می دهد که اضافه کردن حباب های کوچک باعث کاهش کشیدن، و تعداد رینولدز مایع و کسر فضای خالی جهانی تاثیر زیادی بر سرعت کاهش کشیدن دارد. برای همان قطعه فضای خالی جهانی، بزرگتر تعداد رینولدز مایع فیزیکی، پدیده شکستن حباب واضح تر است، که منجر به قطر حباب کوچکتر است و نرخ کاهش کشیدن بالاتر است. تأثیر کسری خالی جهانی بر میزان کاهش کشیدن مربوط به تعداد رینولدز مایع است. برای تعداد رینولدز مایع فاز پایین، مورد با کمترین قطر خالی جهانی دارای نرخ کاهش کشیدن بیشتر است. با این حال، برای تعداد رینولدز مایع فیزیکی، کسری باالیی بالاتر با نرخ کاهش کششی بزرگتر مطابقت دارد. برای بررسی کاهش کشیدن با حباب بسیار مهم است که در نظر گرفتن همبستگی حباب و پدیده شکستن حباب باشد. و نتایج کنونی نشان می دهد که نرخ کاهش کشیدن به شدت به اندازه حباب بستگی دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی دریا (اقیانوس)
چکیده انگلیسی
The drag reduction by small bubbles is investigated with mixture multiphase flow model combined with population balance model for the horizontal channel turbulence. The influence of liquid-phase Reynolds number and global void fraction on the drag reduction is fully analyzed. The present results show that the addition of small bubbles cause the drag reduction, and the liquid-phase Reynolds number and the global void fraction have the great influence on the drag reduction rate. For the same global void fraction, the larger the liquid-phase Reynolds number is, the sharper the bubble breakup phenomenon is, which leads to that the bubble diameter is smaller and the drag reduction rate is higher. The influence of the global void fraction on the drag reduction rate is related to the liquid-phase Reynolds number. For the low liquid-phase Reynolds number, the case with the lower global void fraction has the higher drag-reducing rate. However, for the high liquid-phase Reynolds number, the higher void fraction corresponds to the larger drag reduction rate. It is very important for investigating the drag reduction by bubbles to consider the bubble coalescence and breakup phenomena. And the present results show that the drag reduction rate strongly depends on the bubble size.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ocean Engineering - Volume 162, 15 August 2018, Pages 80-97
نویسندگان
, ,