DSpace Repository

Experimental study and simulation of bubble fluidization

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gidaspow, Dimitri
dc.contributor.advisor Kitipat Siemanond
dc.contributor.advisor Suchaya Nitivattananon
dc.contributor.author Suttipong Songprawat
dc.contributor.other Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College
dc.date.accessioned 2020-12-08T03:03:01Z
dc.date.available 2020-12-08T03:03:01Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.issn 9741723067
dc.identifier.uri http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/71363
dc.description Thesis (M.S.)--Chulalongkorn University, 2003
dc.description.abstract The objectives of this study were to measure the particl granular temperature in gas-solid fluidization using a CCD camera technique, to simulate the model for bubble fluidization, and to compare the experimental results with the simulation results. Granular temperatures and bubble properties were measured in a two-dimensional fluidized bed using 530 um diameter glass beads and a uniform inlet gas velocity. At a low gas inlet velocity of 33.55 cm/sec, the bubble diameter was higher than that calculated by Davidson model due to an error by the measurement in the bubble burst region. Bubble rising velocity was near that calculated by Gidaspow model. At a high gas inlet velocity of 58.7 cm/sec, two granular temperatures; particle granular temperature and bubble-like granular temperature, were measured from experiment. The particle granular temperature was obtained from particle velocity oscillations per photograph of CCD camera. The bubble-like granular temperature was received from the bubble motion. It was found that the bubble-like granular temperature from the bubble motion was higher than that of particle velocity oscillation. The simulation calculated the axial and radial velocity in the bubble. The errors of the radial velocity between the experiment and simulation were from 1.49-48.87% and that of the axial velocity were from 13.21-38.16%
dc.description.abstractalternative วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการวัดอุณหภูมิระดับอนุภาค (Granular temperature) ของอนุภาคในการไหลของก๊าซโดยใช้เทคนิคกล้องถ่ายภาพวีดีโอซีซีดี, เพื่อแสดงผลของแบบจำลองสำหรับการไลแบบมีฟองอากาศ, และเพื่อเปรียบเทียบผลจากการทดลองกับผลจากแบบจำลอง อุณหภูมิระดับอนุภาค และฟองอากาศได้จากการวัดในหอฟลูอิดไดช์แบบสองมิติ โดยการใช้ลูกแก้วขนาด 530 ไมครอน และความเร็วของก๊าซขาเข้าที่ความเร็วต่ำซึ่งมีค่าเท่ากับ 33.55 เซนติเมตรต่อวินาที, ขนาดของฟองอากาศมีค่าสูงกว่าค่าที่คำนวณจากเดวิดสัน เนื่องจากค่าความคาดเคลื่อนของการวัดซึ่งเกิดจากฟองอากาศเกิดการแตกตัวที่บริเวณผิว และความเร็วของฟองอากาศ มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากสูตรของดิมิทรี สำหรับการทดลองที่ใช้ความเร็วของก๊าซขาเข้าเป็น 58.7 เซนติเมตรต่อวินาที อุณหภูมิระดับอนุภาคมี 2 ค่า คือ อุณหถูมิระดับอนุภาคของอนุภาคกับ อุณหภูมิระดับอนุภาคของฟองอากาศ อุณหภูมิระดับอนุภาคของอนุภาคได้จากการวัดแกว่งของอนุภาค ซึ่งได้จากการเฉลี่ยค่าของความเร็วของอนุภาคในแต่ละรูปภาพ อุณหภูมิระดับอนุกาคของฟองอากาศหาได้จากการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิระดับอนุภาคของฟองอากาศสูงกว่าอุณหภูมิระดับอนุภาคของอนุภาค แบบจำลองคำนวณค่าของความเร็วในแนวดิ่งกับความเร็วในแนวนอน ค่าความเคลื่อนของความเร็วในแนวนอนระหว่างการทดลองกับแบบจำลองมีค่าตั้งแต่ .49-48.87% ค่าความคาดเคลื่อนของความเร็วในแนวดิ่งระหว่างการทดลองกับแบบจำลองมี่ค่าตั้งแต่ 13.21-38.16%
dc.language.iso en
dc.publisher Chulalongkorn University
dc.rights Chulalongkorn University
dc.title Experimental study and simulation of bubble fluidization
dc.title.alternative การทดลองและการประมวลผลทางโปรแกรมของฟองอากาศในหอฟลูอิดไดช์
dc.type Thesis
dc.degree.name Master of Science
dc.degree.level Master's Degree
dc.degree.discipline Petrochemical Technology
dc.degree.grantor Chulalongkorn University


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record