بررسی مدل سازی توزیع زمان ماند در میکرو میکسرها

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,914

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC12_134

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1387

چکیده مقاله:

در این کار به بررسی روش ارائه شده برای اندازه گیری توزیع زمان ماند پاسخ ، توسط یک غلظت سنج رنگی در ورودی و خروجی میکرو میکسر های سیالاتی پرداخته شده است . به صورتیکه یک طیف سنج غلظتی اجازه تشخیص خصوصیات وسیله از جمله اختلاط معکوس و هندسه کانال را می دهد . تا زمانی که روش تجربی بر اساس یک محرک خارجی باشد ، داده اندازه گیری شده با زمان ماند واقعی اختلاف هائی را نشان میدهد . این تفاوت به دلیل اتصال مجاری موئینه و سهم آنها بر زمان ماند کل سیستم است . برای مدل سازی ماند در سه نوع میکرومیکسر ، به بررسی دو مدل مختلف می پردازیم و نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی با نتایج عملی مرجع مقایسه میشوند ، اولین مدل به کار رفته ، معروف به "مدل جریان پلاگ" (انتشار محوری) است که معمولا برای راکتورهای ماکروسکوپیک استفاده می شود ، اما به دلیل محدود شدن این مدل برای جریان آرام و پلاگ "مدل تجربی" دیگری ارائه شده که در مورد بازه وسیعی از وسایل و پارامترهای فرایندی مختلف آنها ، کاربرد دارد . در این کار زمان ماندهای سه میکرومیکسر مختلف در یک دبی خاص جریان بررسی شده و با مدل تجربی مقایسه شده اند . براساس نتایج بازده اختلاط و رفتار پیوسته سیال می توان رفتار راکتورهای مختلف را آنالیز کرد.

نویسندگان

عاطفه حکمت

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

عبدالرضا مقدسی

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

نوشین السادات بنی جمالی

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • D.Boskovic, S. Leobbecke. Modelling of the residence time distribution in ...
  • M. Guenther, S. Schneider, J.Wagner, R. Gorges, Th. Henkel, _ ...
  • F. Trachsel, A. Guenther, S. Khan, K.F. Jensen, Measurement of ...
  • K.B. Bischoff, O. Levenspiel, Fluid d i s pe rsion-general ...
  • T.Korenaga, F. Shen, T. Takahashi, An experimental study of the ...
  • D. Boskovi c, S. Lobbecke, The use of i _ ...
  • V. Hessel, H. Loewe, F. Sch onfeld, M icrom ixers-a ...
  • N.T. Nguyen, Z.Wu, M icromixers-a review, J. Micromech. Microeng. 15 ...
  • F. Schoenfeld, V. Hessel, C. Hoffmann, An optimised spl it-and ...
  • S. Panic, S. Loebbecke, T. Tuercke, J. Antes, D. Bo ...
  • J.M. Commenge, L. Falk, J.P. Corriou, M. Matlosz, Optimal design ...
  • W. Ferstl, S. Lobbecke, J. Antes, H. Krause, M. Grund, ...
  • T. Kirner, J. Albert, _ Guenther, G. Mayer, K. Reinh ...
  • M.L. Michelsen, A least squares method for residence time distribution ...
  • A.D. Martin, Interpretation of residence time distribution data, Chem. Eng. ...
  • M.A. Fahim, N. Wakao, Parameter estimation from tracer response measurem ...
  • J. Nocedal, S.J. Wright, Numerical Optimization, Springer, New York, 1999. ...
  • O. Levenspiel, W.K. Smith, Notes On the diffusion-type model for ...
  • C.Y. Wen, L.T. Fan, Models for Flow Systems and Chemical ...
  • E.B. Naumann, B.A. Bufftham, Mixing in Continuous FlowSystems , Wiley, ...
  • J.H. Ham, B. Platzer, Sem i-empirical equations for residence timne ...
  • Octave Levenspial, Chemical Reaction E ngi neeri ng.Chapter 9 ...
  • نمایش کامل مراجع