Численное Исследование Модифицированного Центробежного Циклона
DOI:
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/675DYKeywords:
пылеуловитель, математическое моделирование, модели турбулентности, осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-СтоксаAbstract
В работе проводится численное моделирование и исследование модифицированного центробежного циклона пылеуловителя. Модифицированный центробежный циклон был разработан одним из авторов статьи, который имеет высокую эффективность. Численное исследование проведено на основе пакета программ Comsol Multiphysics 5.6. В качестве модели турбулентности выбрана модель k-ɛ. На основе полученных численных данных показано, что эффективность у модифицированного циклона существенно больше, чем у классического циклона.
References
2. Н.И. Володин [и др.], Пылеуловители инерционно-центробежного типа // Экология и промышленность России. 2002. № 7. С. 13-14.
3. Маликов З.М. Разработка высокоэффективных центробежных пылеуловителей на основе теории аэродинамических процессов: Дисс.. д-ра тех. наук (01.02.05), Ташкент, 2016. – 211 с.
4. M.E. Madaliev. Numerical Calculation of an Air Centrifugal Separator Based on the SARC Turbulence Model // Journal of Applied and Computational Mechanics. 6(SI), 2020, – P.1133-1140. ISSN: 2383-4536, DOI: 10.22055 /JACM. 2020.31423.1871.
5. Z. M. Malikov, M. E. Madaliev. Numerical Simulation of Two-Phase Flow in a Centrifugal Separator. Fluid Dynamics, 2020, Vol. 55, No. 8, pp. 1012–1028. © Pleiades Publishing, Ltd., 2020.
6. Launder, B.E.; Spalding, D.B. (1974). "The numerical computation of turbulent flows". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 3 (2): 269–289. Bibcode:1974CMAME...3..269L. doi:10.1016/0045-7825(74)90029-2
7. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве. - М.: Металлургия, 1990 г. - 396 стр.
8. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник, т.2. - Калуга: изд-во Н. Бочкаревой, 2003 г. - 884 стр.
9. Чуянов Г.Г. Обезвоживание и пылеулавливание. - Екатеринбург, 2003 г. - 196 стр.
10. Швыдкий В.С. Очистка газов, справочное издание. – М.: Машиностроение, 2001, 501 с.
11. Штокман Е.А. Очистка воздуха.-М.: Изд. АСВ. 1999.
12. Patankar S.V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Taylor&Francis. ISBN 978-0-89116-522-4, 1980.
13. Патент IAP 04154. Узбекистан. Центробежный пылеуловитель / З.М. Маликов [и др.].- Опубл. 20.06.2008.
14. Madraximov, M. M., Nurmuxammad, X., & Abdulkhaev, Z. E. (2021, November). Hydraulic Calculation Of Jet Pump Performance Improvement. In International Conference On Multidisciplinary Research And Innovative Technologies (Vol. 2, pp. 20-24).
15. Usarov, M. K., & Mamatisaev, G. I. (2020, November). Calculation on seismic resistance of box-shaped structures of large-panel buildings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 971, No. 3, p. 032041). IOP Publishing.
16. Рашидов, Ю. К., Исмоилов, М. М., Орзиматов, Ж. Т., Рашидов, К. Ю., & Каршиев, Ш. Ш. (2019). Повышение эффективности плоских солнечных коллекторов в системах теплоснабжения путём оптимизации их режимных параметров. In Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019 (pp. 1366-1371).
17. Madraximov, M., Yunusaliev, E., Abdulhayev, Z., & Akramov, A. (2021). Suyuqlik va gaz mexanikasi fanidan masalalar to'plami. GlobeEdit.
18. Madaliev, M. E. U., Rakhmankulov, S. A., Shoev, M. A. U., & Ibrokhimov, A. R. U. (2021). Modeling of Deformation Processes and Flow of Highly Concentrated Suspensions in Cylindrical Pipelines. Middle European Scientific Bulletin, 18, 128-136.
19. Abdulkhaev, Z., Madraximov, M., Abdurazaqov, A., & Shoyev, M. (2021). Heat Calculations of Water Cooling Tower. Uzbekistan Journal of Engineering and Technology.
20. Arifjanov, A., Otaxonov, M., & Abdulkhaev, Z. (2021). Model of groundwater level control using horizontal drainage. Irrigation and Melioration, 2021(4), 21-26.
21. Abdulkhaev, Z. E., Abdurazaqov, A. M., & Sattorov, A. M. (2021). Calculation of the Transition Processes in the Pressurized Water Pipes at the Start of the Pump Unit. JournalNX, 7(05), 285-291.
22. Rashidov, Y. K., Rashidov, K. Y., Mukhin, I. I., Suratov, K. T., Orzimatov, J. T., & Karshiev, S. (2019). Main reserves for increasing the efficiency of solar thermal energy in heat supply systems. Applied Solar Energy, 55(2), 91-100.
23. АБДУЛҲАЕВ, З., & МАДРАХИМОВ, М. (2020). Гидротурбиналар ва Насосларда Кавитация Ҳодисаси, Оқибатлари ва Уларни Бартараф Этиш Усуллари. Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали, 4(8), 19-20.
24. Usarov, M., Ayubov, G., Mamatisaev, G., & Normuminov, B. (2020, July). Building oscillations based on a plate model. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012211). IOP Publishing.
25. Usarov, M., Ayubov, G., Usarov, D., & Mamatisaev, G. (2022). Spatial Vibrations of High-Rise Buildings Using a Plate Model. In Proceedings of MPCPE 2021 (pp. 403-418). Springer, Cham.
26. Madaliev, M. E. U., Maksudov, R. I., Mullaev, I. I., Abdullaev, B. K., & Haidarov, A. R. (2021). Investigation of the Influence of the Computational Grid for Turbulent Flow. Middle European Scientific Bulletin, 18, 111-118.
27. Madaliev, M. E. U., Rakhmankulov, S. A., & Tursunaliev, M. M. U. (2021). Comparison of Finite-Difference Schemes for the Burgers Problem. Middle European Scientific Bulletin, 18, 76-83.
28. Рашидов, Ю. К., Рашидов, К. Ю., Мухин, И. И., Суръатов, Х. Т., Орзиматов, Ж. Т., & Каршиев, Ш. Ш. (2019). Основные резервы повышения эффективности использования солнечной тепловой энергии в системах теплоснабжения. Гелиотехника, 55(1), 19.

