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Bestimmung der Widerstandskraft und des Transportverhaltens kugelförmiger Partikel in Strömungen mit Hilfe moderner CFD‐Werkzeuge
10.1002/cite.200700080.abs
Das klassische Euler‐Lagrange‐Modell zur Berechnung der Bewegung einzelner Partikel in Mehrphasenströmungen beruht auf der Annahme der Partikel als Massenpunkte. Bewegen sich jedoch die Partikel in engen Strömungsquerschnitten, kann der Einfluss der realen Partikelausdehnung nicht mehr vernachlässigt werden, da in diesem Fall das Größenverhältnis von Partikel‐ und Strömungsgeometrie das Transport‐ und Widerstandsverhalten signifikant beeinflusst. Es wird ein Rechenmodell entwickelt und vorgestellt, in dem Partikel bei der Simulation von Mehrphasenströmungen volumetrisch aufgelöst betrachtet werden. Die Partikelbewegung wird über Kräfte‐ und Momentenbilanzen direkt aus den an der Partikeloberfläche angreifenden Strömungskräften berechnet und mit Hilfe eines Dynamic‐Mesh‐Verfahrens abgebildet.
Bestimmung der Widerstandskraft und des Transportverhaltens kugelförmiger Partikel in Strömungen mit Hilfe moderner CFD‐Werkzeuge
10.1002/cite.200700080.abs
Das klassische Euler‐Lagrange‐Modell zur Berechnung der Bewegung einzelner Partikel in Mehrphasenströmungen beruht auf der Annahme der Partikel als Massenpunkte. Bewegen sich jedoch die Partikel in engen Strömungsquerschnitten, kann der Einfluss der realen Partikelausdehnung nicht mehr vernachlässigt werden, da in diesem Fall das Größenverhältnis von Partikel‐ und Strömungsgeometrie das Transport‐ und Widerstandsverhalten signifikant beeinflusst. Es wird ein Rechenmodell entwickelt und vorgestellt, in dem Partikel bei der Simulation von Mehrphasenströmungen volumetrisch aufgelöst betrachtet werden. Die Partikelbewegung wird über Kräfte‐ und Momentenbilanzen direkt aus den an der Partikeloberfläche angreifenden Strömungskräften berechnet und mit Hilfe eines Dynamic‐Mesh‐Verfahrens abgebildet.
Bestimmung der Widerstandskraft und des Transportverhaltens kugelförmiger Partikel in Strömungen mit Hilfe moderner CFD‐Werkzeuge
Schütz, S. (author) / Schilling, M. (author) / Piesche, M. (author)
Chemie Ingenieur Technik ; 79 ; 2051-2058
2007-12-01
8 pages
Article (Journal)
Electronic Resource
English
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