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【24h】

Rising Velocity of a Gas Plug in Vertical-Rectangular - Narrow Channels

机译:垂直矩形-狭窄通道中气塞的上升速度

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摘要

Bubble rising velocity in stagnant water in rectangular channels was examined. The width of the flow channels and the gap space between parallel walls were varied from 10mm through 150mm and from 1mm through 10mm, respectively. Following conclusions were obtained. (1) When the bubble had plug shape in the long side and also the short side, the bubble velocity took the same velocity as that in a circular pipe that had the same periphery. (2) When the bubble lost the plug shape in the long side, the rising velocity became fast as the long side shape departed from the plug shape.%小気泡が液中に分散して液とともに流動する気泡流や,流路断面全体をほぼ占める大気泡をともなうプラグ流は化学プラント•火力•原子力発電プラントや空調機器•更には宇宙用動力装置や地熱•海洋熱などのエネルギー装置等の多くの分野においてよく見られる.これらの装置に用いられている流路は円管ばかりではなく様々な形状をしているが,これら流れの流動特性に関する研究は円管に関する場合が圧倒的に多い.非円形流路における流動機構に関する理解はまだ不十分であり,研究の余地を残している.本研究では,流路の長手寸法(流路幅)10〜150mmおよび隙間寸法1〜10mmの垂直平板流路をそれぞれ用いて気体プラグ上昇速度を測定し,流路幅および間隙寸法と上昇速度との関係について,また流路幅と気泡との間の液膜厚さについて各々調べた.その結果,気泡形状が流路幅および流路間隙ともにプラグ状を維持していると,気泡上昇速度はWhiteらが提案する相関式と一致し,気泡体積の減少とともに気泡上昇速度が相関式より速くなる傾向を示した.ま た流路間隙寸法が1mmおよび流路幅法が15mm以下になると気泡は流路の途中で停止することがそれぞれ確認 された.一方気泡がプラグ形状を呈する限り,気泡上昇速度は液膜厚さに依存しないことが判明した.
机译:研究了矩形通道在死水中气泡的上升速度,其流动通道的宽度和平行壁之间的间隙分别在10mm至150mm和1mm至10mm之间变化,得出以下结论:(1)当气泡出现时在长边和短边都具有塞形,气泡速度与具有相同周长的圆形管的气泡速度相同(2)当气泡在长边失去塞形时,上升速度其中小气泡分散在液体中并随液体流动的气泡流,或大气泡几乎占据流道整个横截面的活塞流是化工厂。它经常出现在许多领域,例如核电站和空调,以及用于空间和能源设备的能源设备,例如地热和海洋热。尽管具有一定的形状,但对这些流的流动特性的大多数研究大多是针对圆形管道,对非圆形通道的流动机理的了解仍然不足,为研究留下了空间。在研究中,使用流道垂直方向的垂直速度(流道宽度)为10至150 mm,间隙尺寸为1至10 mm来测量气塞上升率。研究了气泡之间的流路宽度与液膜厚度之间的关系,结果,如果气泡形状在流路宽度和流路间隙均维持塞形,则气泡上升速度为白色。与由他提出的相关方程是一致的可以确定的是,随着流速的降低,气泡的上升速度倾向于比相关方程更快。另一方面,发现只要气泡具有栓塞形状,气泡的上升速度就不依赖于液膜的厚度。

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