Měření axiálních rychlostních profilů v nádobách s centrální cirkulační trubkou pomocí LDA systému



Podobné dokumenty
Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

Ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 pro měření průtoku kapalin

LDA MEASUREMENT BEHIND GENERATOR OF ROTATION LDA MĚŘENÍ ZA GENERÁTOREM ROTACE

PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity flow at high Reynolds numbers

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

OPTIMALIZACE SEKUNDÁRNÍCH SEDIMENTAČNÍCH NÁDRŽÍ ÚČOV PRAHA VÍCEFÁZOVÝM MODELEM

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

PIV MEASURING PROCESS THROUGH CURVED OPTICAL BOUNDARY PIV MĚŘENÍ PŘES ZAKŘIVENÁ OPTICKÁ ROZHRANÍ. Pavel ZUBÍK

PŘEHLED ČINNOSTÍ PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU

INTERAKCE RADIÁLNÍHO PROUDU SE SOUBĚŽNOU STĚNOU VLIV MODELU TURBULENCE Radial jet interaction with parallel wall -- effects of turbulence model

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Výpočet dynamiky chování mikrotronu MT 25 a jeho rychlá simulace

Výpočtová studie 2D modelu stroje - Frotor

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Aerodynamické zdroje hluku -kruhové klapky. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

Snímače průtoku kapalin - objemové

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

VENTILÁTOR RADIÁLNÍ RVZF 2510

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

3. Použitá měřicí technika 4. Měření parametrů vstupního pole 5. Měření proudění v prostoru náhlého rozšíření

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

TERMOKINETIKA PŮDNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Thermokinetics of Surface Soil Layer

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 19 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 20

FLOW PARAMETERS MEASUREMENT IN THE CURVED DIFFUSER OF THE RECTANGULAR CROSS-SECTION

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

Příkonové charakteristiky míchadel

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

MODELOVÁNÍ OBTÉKÁNÍ DVOU PRAHŮ V KANÁLU S VOLNOU HLADINOU Modelling of flow over two transversal ribs in a channel with free surface

HEMODYNAMIKA A KUBICKÝ ZÁKON

STUDIE MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY PŘÍRODNÍHO BIOTOPU S BROUZDALIŠTĚM V SOKOLSKÉ PLOVÁRNĚ U RYBNÍKU JORDÁN

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

LDA MEASUREMENT NEAR CAVITATION CENTRE OF VORTEX LDA MĚŘENÍ V OKOLÍ KAVITUJÍCÍHO JÁDRA VÍRU

Digitální učební materiál

Zrcadlení v lineární perspektivě

Několik experimentů z hydrodynamiky

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy. 4. Název výsledku: Nestacionární proudění oleje v potrubí

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Optimalizace míchání suspenze PVC v zásobníku o objemu 100 m 3

Proudění tekutiny bifurkací

Vizualizace recirkulace a interakce proudu se stěnou při hemodialýze

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Rosemount 2110 Kompaktní vibrační hladinový spínač pro kapaliny

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Intenzifikace míchání v technologii suspenzní polymerace PVC v reaktoru o objemu 40 m 3 a 80 m 3.

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

Systém větrání využívající Coanda efekt

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1

Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ


Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností minut. nehořlavé desky KL GB 01

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Elektromagnetický oscilátor

Transkript:

Měření axiálních rychlostních profilů v nádobách s centrální cirkulační trubkou pomocí LDA systému J.Brož*,M. Severa**, T.Jirout*, F.Rieger* *Department of Process Engineering Czech Technical University in Prague, Technická 4, 166 07 Prague 6, Czech Republic tel.: 02/2435 2715, 02/2435 2681, 02/2435 2548, fax: 02/24310292, e-mail: broz@student.fsid.cz, jirout@student.fsid.cvut.cz, rieger@fsid.cvut.cz, **Institute of Hydrodynamics Academy of Science, Pod Paťankou 30/5, 166 12 Prague 6, Czech Republic tel: 02/33109002 e-mail: severa@ih.cas.cz Abstrakt Nádoby s centrální cirkulační trubkou se používají pro míchání suspenzí zvláště tam kde je požadavek na vysokou homogenitu a přenos tepla. V článku je popsáno tokové chování kapaliny v nádobách s centrální cirkulační trubkou. Pro měření axiálních rychlostních profilů v trubce a nádobě a v centrální cirkulační trubce bylo použito metody LDA (Laser Doppler Anemometry). Použitá experimentální sestava byla dodána firmou DANTEC. Získaná data jsou porovnána s numerickým řešením a jiným experimentem. Klíčová slova: LDA, nádoba, centrální cirkulační trubka, rychlostní profil, míchání Úvod V příspěvku je popsáno tokové chování kapaliny v nádobách s centrální cirkulační trubkou. Pomocí měřící metody LDA byly ve zvolených hladinách proměřeny axiální rychlostní profily. Z rychlostních profilů je získána hodnota průtokové číslo N QP, která je porovnána s hodnotami numerického řešení a dalším experimentem. Metodika měření Vlastní měření bylo uskutečněno ve skleněné štíhlé nádobě s centrální cirkulační trubkou (obr.1). Pro měření bylo použito běžné šestilopatkové míchadlo se šikmými lopatkami CVS 691020 obr. 1. Ve zvolených hladinách nádoby byly pomocí metody LDA [1] měřeny hodnoty axiálních rychlostí proudící kapaliny pro otáčky míchadla 500, 600 a 700min -1. Použitou kapalinou byla destilovaná voda se stopovacími částicemi. 1

Obr. 1. Model nádoby s experimentální sestavou fy DANTEC pro LDA. 1 2 3 4 d DT HT H2 L H l Detail míchadla v centrální cirkulační trubkce t Popis geometrie nádoby: 1 nádoba s kuželovým dnem 2 centrální cirkulační trubka 3 narážky 4 míchadlo h 45 d 60 Použité míchadlo: šestilopatkové míchadlo se šikmými lopatkami CVS 69 1020 h/d= D1 D Tab. 1. Geometrické parametry nádoby. D D T D 1 d Obr. 2. Geometrie nádoby a míchadla H H T H 2 h L l 300 80 80 70 600 14 444 8 540 54 2

Výsledky měření Na obr.3 je znázorněna nádoba s centrální cirkulační trubkou. Zde jsou ukázány hladiny s axiálními rychlostními profily pro otáčky míchadla 600 min -1. V horní části mezikruhového prostoru nádoby můžeme pozorovat, že dochází vlivem vystupujícího proudu z centrální cirkulační trubky ke strhávaní okolní kapaliny a její následné cirkulaci. Tato cirkulace kapaliny ustane přibližně v první třetině výšky centrální cirkulační trubky, nadále je tok kapaliny usměrněný směrem ke dnu nádoby a tvar rychlostního profilu je plochý. V centrální cirkulační trubce je vývoj rychlostního profilu ovlivněn přítomností šestilopatkového míchadla. V dolní polovině trubky vykazují rychlostní profily turbulentní plochou charakteristiku. Tvar rychlostních profilů v oblasti míchadla je vlivem rotace míchadla deformován a maximálních hodnot axiálních rychlostí se dosahuje v polovině lopatek. Na obr. 4 jsou znázorněny axiální rychlostní profily v blízkosti pod a nad míchadlem. Na stěně trubky pod míchadlem dochází ke zpětnému proudění kapaliny. Tento jev je způsoben tlakovou diferencí mezi výtlačnou a sací stranou míchadla a vůlí mezi lopatkami míchadla a stěnou trubky. 15 130 spodní hrana míchadla 0,4 0,3 0,0 245 0,4 0,3 0,0 Obr. 4. Detail ax. rychlostních profilů v okolí míchadla pod míchadlem nad míchadlem Obr. 3. Ax. rychlostní profily v nádobě v bezroz. tvaru Bezrozměrné závislosti axiálních rychlostních profilů pro otáčky míchadla 500(Re = 40833), 600(Re = 49000) a 700min -1 (Re = 57166) v měřených hladinách 15, 130 a 245 pod hranou míchadla jsou vyneseny na obr. 5. Závislosti jsou vynesena v bezrozměrné formě w ax /πnd na 2r/D.Zde je vidět, že axiální rychlostní profily jsou na Re nezávislé. 3

0,3 Měřená hladina 15mm pod míchadlem Re = 40833 Re = 49000 Re = 57166 wax/ nd [1] 0 - trubka mezikruží wax/ nd [1] - 0 0,4 0,6 0,8 1 Měřená hladina 130mm pod míchadlem Re = 40833 Re = 49000 Re = 57166 0 - trubka mezikruží wax/ nd [1] - 0 0 0,4 0,6 0,8 1 Měřená hladina 245mm pod míchadlem Re = 40833 Re = 49000 Re = 57166 - trubka mezikruží - 0 0,4 0,6 0,8 1 2r/D [1] Obr. 5. Bezrozměrné axiální rychlostní profily měřené v hladinách 15, 130, 245mm pod spodní hranou míchadla pro různá Reynoldsova čísla. 4

Porovnání experimentu s mat. výpočtem Pro porovnání naměřených hodnot se stanovilo průtokové číslo míchadla v centrální cirkulační trubce N QP. Hodnota N QP ze získala integrací z axiálních rychlostních profilů v centrální cirkulační trubce. Tato hodnota je porovnána s výsledky: 1) matematického výpočtu, kde průtok V & systémem se určil z experimentálně zjištěné charakteristiky míchadla [2] a ztrátová charakteristika systému byla stanovena za předpokladu, že zde dochází k usměrněnému toku kapaliny [3]. 2) numerické simulace, kde geometrie nádoby byla zadána v programu MIXSIM a numerická část byla vypočítaná v programu FLUENT. Pro výpočet byl použit k-ε model turbulence. Jednalo se o 3D úlohu a z důvodu symetrie systému postačovalo řešit pouze jeho jednu šestinu (pouze pro jednu lopatku míchadla). Výpočet proběhl pro pět různých hodnot frekvence otáčení míchadla n = 500, 750, 1125, 1688 a 2530 min -1. Byla zkoušena i různá hustota výpočetní sítě. Tab. 2. Porovnání hodnot průtokového čísla N QP LDA 1) 2) N QP 0,44±0,02 0,38 0,38 V tab. 2. je porovnání získaných hodnot N QP. V případech 1) a 2) jsou hodnoty N QP shodné. Rozdíl mezi hodnotou N QP získanou pomocí LDA a způsoby 1),2) mohl nastat díky předpokladu usměrněného proudění v systému a náročným požadavkům na symetrii experimentálního modelu. Závěr V příspěvku je experimentálně zjištěno chování toku kapaliny v podobě axiálních rychlostních profilů v nádobě s centrální cirkulační trubkou pomocí metody LDA (Laser Doppler Anemometry). Ze znázorněných axiálních rychlostních profilů je možno pozorovat v naší geometrii míchací nádoby tyto zvláštnosti v chování: 1) cirkulaci toku kapaliny v horní části mezikruhového prostoru nádoby, 2) zpětné proudění toku kapaliny na sací straně míchadla v centrální cirkulační trubce. Z axiálních rychlostních profilů se získala hodnota průtokového čísla N QP, která se porovnala s hodnotami z numerické simulace a experimentu. 5

Seznam symbolů D průměr nádoby D T průměr centrální cirkulační trubky D 1 průměr kuželového dna d průměr míchadla H výška hladiny H T vzdálenost centrální cirkulační trubky ode dna nádoby H 2 umístění míchadla ode dna nádoby h šířka narážky L délka centrální cirkulační trubky l délka narážky N QP průtokové číslo N QP = V/nd 3 [-] n otáčky míchadla [min -1 ] Re Reynoldsovo číslo pro míchadlo Re = nd 2 ρ/µ [-] V & objemový průtok [m 3.s -1 ] ρ hustota [kg.m -3 ] µ dynamická viskozita [Pa.s] Seznam literatury [1] F. Durst, A. Melling, J. H. Whitelaw : Principles and practice of laser-doppler anemometry. second edition, ACADEMIC PRES 1981. [2] Fiala, V.: Charakteristiky míchadel v usměrňovacím válci, Diplomová práce, Strojní fakulta ČVUT Praha 1994. [3] Novák, V., Rieger. F., Vavro, K.: Hydraulické pochody v chemickém a potravinářském průmyslu. STNL, Praha 1989. Tato práce byla uskutečněna za podpory GA AV ČR z grantu č. A 2060907/99 a grantu CTU 0205112. 6