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Analyse des interactions fluide-paroi dans un système ouvert a partir de la connaissance de la distribution des temps de séjour, Application aux dépôts d'aérosols par thermophorèse

机译:通过了解停留时间的分布,分析在开放系统中的流体-壁相互作用,并通过热泳应用于气溶胶沉积

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摘要

Dans un système matériel ouvert dont on connaît la distribution des temps de séjour, il est possible, en utilisant le modèle de micromélange de Zwietering, de préciser le résultat d'une interaction physique linéaire fluide-paroi pour la phase fluide mais aussi pour des particules transportées par le fluide. Cette méthodologie est appliquée aux dépôts d'aérosols par thermophorèse au sein de conduites cylindriques dont la température de paroi est constante. L'interprétation de résultats expérimentaux obtenus en écoulement laminaire et turbulent montre que, pour des nombres de Knudsen compris entre 0.2 et 1.0, le coefficient de thermophorèse doit être évalué par la relation de Talbot. Enfin, il existe probablement un régime d'écoulement intermédiaire entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent totalement établi pour lequel la masse d'aérosols déposée simultanément par thermophorèse et par turbulence devient minimale.%In an open material system where the residence time distribution of a fluid is known, it is possible, using micromixing Zwietering' model to predict the results of linear interaction between the fluid and the wail of system but also for the aerosol particles transported by the fluid flow. This methodology is applied for aerosol deposition by thermophoresis in cylindrical pipe with constant wall temperature. The interpretation of experimental results in laminar flow shows that, for Knudsen numbers between 0.2 and 1.0, the thermophoresis coefficient must be calculated by Talbot' correlation. Finally, in transition flow, the aerosol mass deposition by thermophoresis and turbulent diffusion becomes probably minimal.
机译:在已知停留时间分布的开放材料系统中,可以使用Zwietering微混合物模型指定流体相以及颗粒的线性流体-壁物理相互作用的结果由液体运输。该方法被应用于通过热泳在壁温恒定的圆柱形导管内进行气溶胶沉积。对层流和湍流中获得的实验结果的解释表明,对于Knudsen数在0.2和1.0之间的物体,热泳系数必须通过Talbot关系进行评估。最后,在层流与完全建立的湍流之间可能存在中间流动状态,为此,通过热泳和湍流同时沉积的气溶胶质量变得最小。%在开放材料系统中,停留时间流体的分布是已知的,有可能使用微混合Zwietering模型预测流体与系统壁之间的线性相互作用的结果,也可以预测由流体流传输的气溶胶颗粒的相互作用。该方法适用于在壁温恒定的情况下通过热泳在圆柱管中进行气溶胶沉积。层流实验结果的解释表明,对于Knudsen数在0.2到1.0之间的情况,热泳系数必须通过Talbot'相关性来计算。最后,在过渡流中,通过热泳和湍流扩散产生的气溶胶质量沉积可能变得最小。

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