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[국내논문] 사이클론 내 유동특성 및 미세입자 집진효율에 대한 수치해석적 연구
A Numerical Analysis on the Flow Characteristics and the Collection Efficiency for Fine Particles in a Cyclone 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.20 no.2, 2008년, pp.144 - 153  

용정권 (경희대학교 기계공학과) ,  김창녕 (경희대학교 테크노공학대학, 경희대학교 산학협력기술연구원) ,  조영민 (경희대학교 환경응용화학대학)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A numerical analysis has been carried out to examine the flow characteristics and the collection efficiency for fine particles in a cyclone using Computational Fluid Dynamics (CFD) technique. The cyclone with the cylinder diameter of 60 mm has been considered for the investigation of the particle co...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • (1) 그러나 외통직경(Dc) 이 100 mm이하인 사이클론에서 유체의 흐름과 입자 집진효율에 대한 연구가 미진하다. 따라서 본연구에서는 외통직경이 60mm이고 내통직경이 30mm인 상대적으로 크기가 작은 사이클론에서, 많은 오염가스를 처리하도록 하기 위한 입구속도가 큰 경우에 대해 수치적 연구가 수행되었다. 본연구를 통해 유체와 입자의 거동특성이 해석되었고, 10㎛이하 입 자들의 집 진효율이 계 산되 었다.
  • 진행되고 있다. 본 연구는 상대적으로 사이클론의 크기가 작고 입구속도가 큰 경우에 대한 유동특성과 미세입자들의 집진효율을 파악하고자 수치적 방법을 통해서 수행되었다.

가설 설정

  • 압력에 대한 이산화방식은 강한 회전 유동을 해석할 때 적합한 PRESTO(Pressure staggered option)가 적용되었고 대류항의 처 리방법으로 QUICK(Quadratic Upwind Interpolation for Convective Kinetics)이 사용되었다.(6) 수렴판정은 모든 격자점에서 무차원 잔차(residual)가 10-4 이내이면 수렴한 것으로 가정하였다. 계산시간은 CPU가 듀얼코어 2.
  • 52m/s경우에는 수치적으로 계산된 입자의 집진효율이 실험값보다 작게 나타났다. 수치해석에서 입자가 사이클론 벽면에 충돌할 때에 완전탄성충돌이 발생한다고 가정하였는데 이로 인하여 입자에 작용하는 관성력 이 실제의 경우보다 크게 작용하여 상대적으로 큰 유속을 갖는 유동이 1㎛ 입자를 휩쓸어 출구로 빠져나가 집진 효율을 감소시켰고, 반면에 실험의 경우 벽면에서 입자가 실제로 완전탄성충돌을 하지 않으. 므로 수치계산의 결과보다 큰 집진효율을 나타내는 것으로 사료된다.
  • 유체의 유동에 대한 수치 계산은 3차원 정상상태로 가정하여 수행되었다. 유동장의 수치적 해를 얻기 위해 Reynolds Stress Model(RSM) 이 사용되었다.
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참고문헌 (8)

  1. Kim, Y. J., 1993, Cyclone dust collector, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 22, No. 6, pp. 391-797 

  2. Shalaby, H., Pachler, K., Wozniak, K. and Wozniak, G., 2005, Comparative study of the continuous phase flow in a cyclone separator using different turbulence models, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 48, pp. 1175-1197 

  3. Wang, B., Xu, D. L., Chu, K. W. and Yu, A. B., 2006, numerical study of gas-solid flow in a cyclone separator, Applied Mathematical Modelling, Vol. 30, pp. 1326-1342 

  4. Sommerfeld, M. and Ho, C. A., 2003, Numerical calculation of particle transport in turbulent wall bounded flows, Powder Technology, Vol. 131, pp. 1-6 

  5. Pant, K., Crowe, C. T. and Irving, P., 2002, On the design if miniature cyclones for the collection of bioaerosols, Powder Technology, Vol. 125, pp. 260-265 

  6. Bhaskar, K. U., Murthy, Y. R., Raju, M. R. Tiwari, S., Srivastava, J. K. and Ramakrishnan, N., 2007, CFD simulation and experimental validation studies on hydrocylone, Minerals Engineering, Vol. 20, pp. 60-71 

  7. Lee, K. M., Jang, J. H. and Jo, Y. M., 2007, Recalculation of the particle dynamic model for gas-solid cyclone, KOSAE, Accepted and in Press 

  8. Jung, C. H., Xiang, R. B., Kim, M. C., Lim, K. S. and Lee, K. W., 2004, Performance evaluation of a cyclone with granular packed beds, Aerosol Science, Vol. 35, pp. 1483-1496 

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