به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « Gas-Solid » در نشریات گروه « مکانیک »

تکرار جستجوی کلیدواژه « Gas-Solid » در نشریات گروه « فنی و مهندسی »
  • فرناز حسینی*، امیرهمایون مقدادی، محسن دوازده امامی، ابراهیم محسنی هماگرانی، نسیم نجاری

    فرآیندهای اولیه ای که در تاسیسات بهره برداری ایستگاه تقلیل فشار بر روی گاز طبیعی، صورت می گیرد کلیه آلودگی های آن اعم از رطوبت یا ذرات جامد را حذف نمی کند. در چنین شرایطی خوردگی در خطوط لوله، مسدود شدن تجهیزات ابزار دقیق و تخریب شیرها و رگلاتورها تشدید خواهد شد، بنابراین لازم است در ایستگاه های توزیع و تقلیل فشار برای جلوگیری از افت فشار گاز و آسیب دیدگی تجهیزات خط لوله، فرآیندهایی جهت جدا کردن ذرات جامد و قطرات مایع از گاز طبیعی صورت گیرد. این گزارش نخست به تعریف فرسایش جریان گاز طبیعی، پرداخته و سپس با توضیحات مختصری با استفاده از روش  (Discrete Phase Method) DPMو جریان دوفازی اویلری - لاگرانژی یا به اختصار فازگسسته با شبیه سازی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت2019R1 به بررسی و آنالیز فرسایش جریان گاز- جامد در زانویی  با در نظر گرفتن جوش اتصال این زانو می پردازد. این گزارش، معادلات جریان فاز گسسته و پیوسته را بیان می کند. در این راستا، برای در نظر گرفتن اثرات اغتشاشی از مدل انرژی- تلفات آشفتگی (Realizable k-ԑ) ، برای مدل کردن رفتار ذرات در مجاورت دیوار و همچنین پراکندگی ذرات ناشی از آشفتگی در فاز سیال با استفاده از مدل ردیابی اتفاقی مدل شده است. در مورد شرایط مرزی برخورد ذرات جامد با دیواره و مراحل حل عددی معادلات در روش فاز گسسته توضیحاتی بیان می شود و اثر حاضر خوردگی فرسایشی را بررسی  می کند. نتایج نشان می دهد که حتی در جریان های آرام با عدد رینولدز پایین نیز، سیال گاز- جامد ناهمگن بوده و افزایش قطر ذرات جامد موجب افزایش ناهمگنی جریان گاز- جامد و درنهایت بروز خوردگی سایشی بیشتر در محل ناهمواری جوش می گردد.

    کلید واژگان: گاز- جامد, فاز گسسته, اویلری- لاگرانژی, خوردگی فرسایشی}
    Farnaz Hosseini *, AmirHomayoon Meghdadi, Mohsen Davazdah Emami, Ebrahim Mohseni, Nasim Najari

    The initial processes that take place in the operating facilities of the pressure reduction station on natural gas do not remove all its pollutants, whether moisture or solid particles. Under such conditions, corrosion in pipelines, blockage of instrumentation equipment, and destruction of valves and regulators will be intensified, so it is necessary at distribution and pressure reduction stations to prevent gas pressure drop and damage to pipeline equipment, processes to separate solid particles. And liquefied droplets of natural gas. This report first defines natural gas flow erosion and then briefly describes the flow erosion using the Discrete Phase Method DPM and the Eulerian-Lagrangian biphasic flow, or the discrete phase abbreviated simulation using Ansys Fluent 2019R1 software. The gas-solid in the elbow deals with the welding of this elbow joint. This report describes the discrete and continuous phase flow equations. In this regard, to consider the perturbation effects of the energy-perturbation loss model (Realizable k- ), to model the behavior of particles in the vicinity of the wall and also the scattering of particles due to perturbation in the fluid phase is modeled using random tracing model. . The boundary conditions of solid particles colliding with the wall and the steps of numerical solution of the equations in the discrete phase method are explained and the present effect investigates the erosive corrosion. The results show that even in slow currents with low Reynolds number, the gas-solid fluid is heterogeneous, and increasing the diameter of the solid particles increases the heterogeneity of the gas-solid flow and ultimately causes more abrasion corrosion at the weld roughness.

    Keywords: Gas-Solid, Discrete phase, Eulerian-Lagrangian, Erosion corrosion}
  • S. M. El Behery, A. A. El Haroun, M. R. Abuhegazy
    This paper presents a steady state one-dimensional two-fluid model for gas-solid two-phase flow in a vertical riser. The model is solved using conservative variable approach for the gas phase, and fourth order RungeKutta method is used for the solid phase. The model predictions for pressure drop are compared with available experimental data and with Eulerian-Lagrangian predictions, and a good agreement is obtained. The results indicate that the pressure drop increases as the solid mass flow rate, particle size, and particles density increase. In addition, the model predictions for minimum pressure drop velocity are compared with experimental data from literature and the mean percentage error. MPE for minimum pressure drop velocity is -9.89%. It is found that the minimum pressure drop velocity increases as the solid mass flow, particle size and particle density increase, and decreases as the system total pressure increases.
    Keywords: Gas-solid, Pneumatic conveying, Two-fluid model, Pressure drop}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال