Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[3195] Artykuł:

Modelling of a Turbulent Flow Using the Herschel-Bulkley Rheological Model

(Modelowanie przepływu turbulentnego z użyciem modelu reologicznego Herschela-Bulkleya)
Czasopismo: Chemical and Process Engineering - Inżynieria Chemiczna i Procesowa   Tom: 27, Zeszyt: 3, Strony: 623-632
ISSN:  0208-6425
Wydawca:  TECHNICAL UNIV WROCLAW, WYBRZEZE WYSPIANSKIEGO 27, EXPORT-IMPORT DIVISION, 50-370 WROCLAW, POLAND
Opublikowano: 2006
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Artur Bartosik orcid logoWZiMKKatedra Inżynierii Produkcji100.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 15
Klasyfikacja Web of Science: Article


Web of Science Logo Web of Science     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

hydromieszanina  model Herschela-Bulkleya  model reologiczny  próg płynięcia  przepływ turbulentny 


Keywords:

Herschel-Bulkley model  hydromixture  rheological model  turbulent flow 



Streszczenie:

Turbulentny przepływ drobnodyspersyjnej hydromieszaniny charakteryzującej się "progiem płynięcia" często występuje zarówno w inżynierii chemicznej, jak i w przemyśle wydobywczym. Niniejsza praca dotyczy w pełni rozwiniętego, osiowo-symetrycznego i turbulentnego przepływu drobno-dyspersyjnej hydromieszaniny w przewodzie poziomym. Model matematyczny oparto na uśrednionych po czasie równań Naviera-Stokesa, w których tensor naprężeń turbulentnych wyznaczono z modelu turbulencji wraz ze zmodyfikowaną funkcją tłumienia turbulencji. Celem pracy jest określenie wpływu modelu reologicznego Herschela-Bulkleya na wyniki symulacji numerycznej turbulentnego przepływu drobnodyspersyjnej hydromieszaniny. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z dostępnymi wynikami badań eksperymentalnych, uzyskując satysfakcjonującą dokładność.




Abstract:

Turbulent flow of a fine dispersive hydromixture with yield stress occurs frequently in chemical engineering and mineral industry. The paper deals with fully developed, axially symmetrical turbulent flow of fine dispersive hydromixture in a horizontal pipe. The mathematical model consists of the time-averaged Navier-Stokes equation in which turbulent stress tensor was set up by taking into account turbulence model together with modified turbulence damping function. The main aim of the paper is to examine the influence of the Herschel-Bulkley rheological model on numerical prediction of turbulent flow of fine dispersive hydromixture. Numerical prediction were successfully verified with literature experimental data.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] SHOOK C.A., ROCO M.C., Slurry Flow: Principles and Practice, Butterworth-Heinemann, Boston, 1991.
[2] WILSON K.C., THOMAS A.D., Int. J. Chem. Eng., 1985, 63, 539.
[3] LAUNDER B.E., SHARMA B.I., Lett. Heat Mass Trans., 1974, l, 131.
[4] BARTOSIK A.S., Modiflcation of k-e Model for Slurry Flow with Yield Stress, lOth Int. Conf. Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow, Pineridge Press, 1997, 10, 265.
[5] BARTOSIK A.S., HiLL K.B., SHOOK C.A., Numerical Modelling of Turbulent Bingham Flow, Proc. 9th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Cracow, September &apos
97
also Sc. Papers of the Agricultural University of Wrocław, Part l, 69.
[6] SLATTER P.T., Transitional and Turbulent Flow of Non-Newtonian Slurries in Pipes, PhD Thesis, University of Cape Town, 1994.
[7] Xu J, GILLIES R., SMALL M., SHOOK C., Proc. Hydrotransport 12, BHR Group, Cranfield, UK, 1993, 595.
[8] SHOOK C.A., BARTOSIK A.S., J. Powder TechnoL, 1994, 81, 117.
[9] BARTOSIK A.S., SHOOK C.A., J. Part. Sci. TechnoL, 1995, 13, 85.
[10] STAINSBY R., CHILTON R.A., Proc. BHR Group, Hydrotransport 1996, 13, 21.
[11] BARTOSIK A.S., Yelocity Distribution Measurements in Bingham Slurry Flow, 10th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Wrocław, September 2000, Sci. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław, No. 382, Vol. 2, 571.
[12] BARTOSIK A.S., Inż. Chem. Proc., 2001, 22, 223.
[13] BARTOSIK A.S., 2002, Influence of Rheological Parameters on Predictions of Bingham Slurry Flow, llth Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Ghent, Belgia, September 2002, also: Sci. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław, No. 438, 143.
[14] BARTOSIK A.S., Influence of Rheological Models on Numerical Prediction of Turbulent Flow, 12th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, No. 481, 167.