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Analysis of tracer particle characteristics for micro PIV in wall-bounded gas flows

机译:围壁气流中微量PIV的示踪粒子特征分析

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摘要

L'étude de l'écoulement gazeux dans une pile à combustible au moyen de techniques de mesure optique telles que la micro vélocimétrie par imagerie de particules (μPIV) nécessite la mise au point de particules traceuses appropriées. Nous décrivons ici l'analyse des caractéristiques de ces particules afin d'identifier les particules convenables pour des écoulements confinés. Plusieurs matériaux et différents types de générateurs de particules sont testés en analysant les distributions de taille et les concentrations de particules. Une expérience simple a été conçue pour étudier la capacité des particules générées à suivre correctement l'écoulement. Un microcanal transparent coudé à 90° a été fabriqué pour analyser l'écoulement par la technique de μPIV. Tout d'abord, on étudie l'écoulement de gaz ensemencé par les particules traceuses dans ce microcanal coudé. Ensuite, pour vérifier que la structure de l'écoulement déduite de cette mesure correspond à celle de l'écoulement réel, les mêmes conditions d'écoulement sont étudiées en utilisant comme fluide de travail de l'eau ensemencée par des particules solides, en conservant une similitude de Reynolds. Enfin on réalise des simulations numériques avec les mêmes paramètres de référence que dans les études expérimentales, pour quantifier la déviation des particules traceuses par rapport aux lignes de courant de l'écoulement réel. Les résultats montrent que l'éthylène glycol est un traceur convenable car les particules obtenues sont décelables optiquement sans nécessiter un traitement d'image élaboré, et car il peut facilement être transformé en aérosol avec des concentrations et des distributions de tailles adaptées. L'application de la technique de μPIV à un écoulement gazeux ensemencé donne des résultats prometteurs quant à l'application de cette technique pour l'exploitation des piles à combustible.%The investigation of the gas flow in a working fuel cell by means of optical measurement techniques like micro Particle-Image Velocimetry (μPIV) requires the generation of suitable tracer particles. In this work the analysis of tracer particle characteristics is described which serves as a means to identify suitable particles for wall-bounded gas flows. Several materials and different types of particle generators were examined to check for obtainable particle size distributions and particle concentrations. A simple experiment was designed to investigate the capability of the generated particles to adequately follow the flow. An optically transparent micro-channel with a 90° elbow was manufactured and the μPIV measurement technique is applied. Firstly, the gas-flow seeded with tracer particles is investigated within this 90° elbow micro-channel. Secondly, to check whether the measured flow structure in this previous case matches with the real flow, the same flow conditions are investigated using water as working fluid with solid tracer particles taking into account Reynolds number similarity. Thirdly, CFD-calculations using the same reference parameters as in the experimental investigations were performed to quantify the deviation of the particle traces from the real flow streamlines. The results show ethylene glycol to be a suitable tracer material since the obtained tracer particles are optically detectable without severe image post-processing and since this material can be easily transformed into an aerosol with suitable concentrations and particle size distributions. The application of the μPIV technique on such a gaseous particle laden flow provided promising results concerning the intended application of this technique to operating fuel cells.
机译:使用光学测量技术(例如通过颗粒成像(μPIV)的微测速法)对燃料电池中气流的研究需要开发合适的示踪剂颗粒。在这里,我们描述了对这些颗粒特性的分析,以便确定适合于受限流动的颗粒。通过分析尺寸分布和颗粒浓度来测试几种材料和不同类型的颗粒生成器。设计了一个简单的实验来研究生成的粒子正确跟随流动的能力。制作了弯曲90°的透明微通道,以通过μPIV技术分析流量。首先,我们研究由示踪剂粒子在此弯曲微通道中播种的气流。然后,为验证从该测量推导的流动结构与实际流动相符,通过使用由固体颗粒注入的工作流体作为水,研究了相同的流动条件,雷诺的相似之处。最后,使用与实验研究相同的参考参数进行数值模拟,以量化示踪剂颗粒相对于实际流线的偏差。结果表明,乙二醇是合适的示踪剂,因为获得的颗粒可以光学检测,而无需进行复杂的图像处理,并且因为它可以轻松地转化为具有合适浓度和尺寸分布的气溶胶。 μPIV技术在种子气流中的应用,就该技术在燃料电池运行中的应用而言,给出了可喜的结果。%通过光学方法研究工作燃料电池中的气流诸如微颗粒图像测速(μPIV)之类的测量技术需要生成合适的示踪剂颗粒。在这项工作中,描述了对示踪剂颗粒特性的分析,该分析方法可用来确定适合壁垒气流的合适颗粒。检查了几种材料和不同类型的粒子生成器,以检查可获得的粒度分布和粒子浓度。设计了一个简单的实验来研究生成的粒子充分跟随流动的能力。制造了具有90°弯头的光学透明微通道,并应用了μPIV测量技术。首先,在此90°弯头微通道内研究了填充有示踪颗粒的气流。其次,为了检查在先前情况下测得的流量结构是否与实际流量相匹配,在考虑雷诺数相似性的情况下,使用水作为工作流体并使用固体示踪剂颗粒来研究相同的流量条件。第三,使用与实验研究相同的参考参数进行CFD计算,以量化颗粒痕迹与实际流线的偏差。结果表明乙二醇是合适的示踪剂材料,因为获得的示踪剂颗粒是光学可检测的,而没有严重的图像后处理,并且因为该材料可以容易地转化成具有合适浓度和粒径分布的气溶胶。 μPIV技术在这种气态粒子流上的应用为该技术在燃料电池运行中的预期应用提供了可喜的结果。

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