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dc.contributor.authorLaín Beatove, Santiagospa
dc.contributor.authorSommerfeld, Martinspa
dc.coverage.spatialUniversidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundíspa
dc.date.accessioned2011-09-28T22:30:01Zspa
dc.date.available2011-09-28T22:30:01Zspa
dc.date.issued2004-01spa
dc.identifier.issn0121-0777spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10614/250spa
dc.description.abstractEste artículo investiga desde un punto de vista numérico el flujo transitorio que se desarrolla en el interior de una columna de burbujas de laboratorio. El esquema de simulación combina el método de Simulación de Grandes Escalas para el líquido y una aproximación Lagrangiana para la fase gaseosa (burbujas). La ecuación del movimiento para las burbujas tiene en cuenta todas las fuerzas relevantes, es decir, flotabilidad, presión, resistencia, masa añadida y empuje transversal. De acuerdo con las simulaciones, el empuje transversal es el único mecanismo capaz de dispersar las burbujas a través de la sección transversal de la columna de burbujas. Diferentes expresiones para la fuerza de resistencia de las burbujas (esfera rígida o fluida) han sido investigadas. Igualmente se han considerado distribuciones de tamaño monodispersa o polidispersa. Los perfiles de velocidades tanto para el gas como para el líquido se comparan con los datos experimentales y resultados obtenidos previamente con el modelo k-ε en Laín et al. (2001). Como resultado, la estructura dinámica del flujo del líquido se reproduce cualitativamente bien pero más trabajo se requiere en los aspectos cuantitativos.spa
dc.description.abstractIn this paper the transient flow developing in a cylindrical laboratory bubble columna is addressed from a numerical point of view. The simulation scheme combines a Large Eddy Simulation (LES) for describing the liquid phase and a Lagrangian approach for the gas (discrete) phase. The bubble equation of motion consider all the relevant forces, i.e., buoyancy, pressure, drag, added mass and transverse lift. From the calculations the transverse lift is identified as the only mechanism allowing the bubbles to spread along the column cross-section. Different drag laws (for rigid or fluid bubble) and monodispersed or polydispersed bubble size distributions have been considered. The liquid and gas velocity profiles obtained are compared with the experimental data and k-results presented in Laín et al. (2001). As a matter of fact, the dynamic structure of the liquid flow induced by the rising bubbles is qualitatively well reproduced but further work should be performed regarding the quantitative aspects.eng
dc.formatapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Occidentespa
dc.relation.ispartofseriesEl hombre y la máquina no. 22 (ene.- jun. 2004); p. 34-47spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentespa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.sourceinstname:Universidad Autónoma de Occidentespa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UAOspa
dc.subjectMecánica de fluidosspa
dc.subjectMétodos de simulaciónspa
dc.subjectFluid mechanicsspa
dc.subjectSimulation methodsspa
dc.titleSimulación del flujo en un reactor de columna de burbujasspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa


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