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円筒容器内の気液二相噴流の旋回現象と均ー混合時間

机译:圆柱形容器中气液两相射流剥离现象及均匀混合时间

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摘要

Fig.2は、空気単相、水と空気の気液二相、水単相の3つの系の旋回発生条件下における均一混合時間測定の結果を示している。 アスペクト比H_L/Dは0.4とした。 横軸Qは、ノズル出口における総流量を表しており、気液二相流の場合はQ=Q_g+Q_Lである。 水と空気の気液二相、水単相の場合、均一混合時間は総流量Qが大きくなるにつれて短くなり、気液二相流(Q_g:Q_L=1:3)における均一混合時間では、水単相の場合とほぼ同じになった。しかしながら空気単相の場合、ある程度ガス流量を大きくさせても均一混合時間に大きな変化は見られなかった。 Fig.3は、総流量Qを一定にしたときの、均一混合時間と気液の流量比との関係を示したものである。 空気単相の場合、エアリフト効果により発生する水流量をカウントしている。 気液二相流における旋回挙動は、水単相と空気単相の旋回挙動の中間的性質を持っており、気液二相流の旋回発生条件は、気液の流量比によって整理できたことから、本件においても同様に整理できると考えられる。
机译:图。图2示出了在单独的三种空气系统的枢转条件下均匀混合时间测量的结果,水和空气 - 液体两相水形相。纵横比H_L / D为0.4。横轴Q表示喷嘴出口处的总流速,并且在气液两相流动的情况下,Q = Q_G + Q_L。在水和空气液体两相,水形相位的情况下,随着总流量率Q变大,并且气液两相流中的均匀混合时间(Q_G),均匀混合时间缩短了均匀的混合时间(Q_G :Q_L = 1:3)是水变得与单相的情况几乎相同。然而,在空气单相的情况下,即使气体流速在一定程度上增加,也没有在均匀的混合时间内观察到显着变化。图。图3示出了当总流量Q恒定时均匀混合时间和气液流动比之间的关系。在空气单相的情况下,通过空气提升效果产生的水流。气液两相流中的转动行为具有水型相和空气单相的枢轴行为的中间特性,并且通过流动组织了气液两相流的转弯条件气液的比例。从这种情况下,它也被认为也能够组织起来。

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