一个气泡与电网相互作用的命运模型
Rahul Subburaj1, Yali Tang1,2, Niels G Deen1,2
1Power and Flow Group, Department of Mechanical engineering, Eindhoven University of Technology, P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands.
这项研究模拟了微结构泡列中的泡行为. 一个新的能量平衡模型可以预测气泡何时会被催化剂涂层电线卡住或切断,这有助于反应堆的设计.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 流体动力学 流体动力学
- 反应工程的反应工程.
背景情况:
- 微结构泡柱反应器使用催化剂涂层的电线来增强接口面积和水力动力学.
- 现有的模型缺乏对气泡电线相互作用的预测,阻碍了反应堆的优化.
研究的目的:
- 在与静态网状电线相互作用时,开发泡命运 (切断或卡住) 的预测模型.
- 在微结构泡列中提供欧勒-拉格朗日模拟的闭合模型.
主要方法:
- 使用能量平衡分析气泡线相互作用,重点关注浮力和表面张力.
- 调查两个限制粘度的情况,用于泡重新配置.
- 通过直接数值模拟单网格孔的验证.
主要成果:
- 确定了狭窄的网格间距和更小的泡Eötvös数作为导致泡卡住的条件.
- 确定值网格间距和关键Eötvös数,用于气泡通道和切割.
- 对大型网格和各种配置的能量平衡模型进行了概括.
结论:
- 能量平衡方法成功地预测了微结构泡列中的泡命运.
- 由此衍生出的闭合模型适用于欧勒-拉格朗日模拟,改善了反应堆的设计和优化.
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