CIESC Journal

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搅拌槽内液-固两相体系的数值研究(Ⅰ)流场的数值模拟

王峰;王卫京;毛在砂   

  1. Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2004-10-28 发布日期:2004-10-28
  • 通讯作者: 王峰

Numerical Study of Solid-Liquid Two-Phase Flow in Stirred Tanks with Rushton Impeller (I) Formulation and Simulation of Flow Field

WANG Feng; WANG Weijing; MAO Zaishao   

  1. Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2004-10-28 Published:2004-10-28
  • Contact: WANG Feng

摘要: Three-dimensional solid-liquid flow is mathematically formulated by means of the “two-fluid” approach and the two-phase k-ε-Ap turbulence model. The turbulent fluctuation correlations appearing in the Reynolds time averaged governing equations are fully incorporated. The solid-liquid flow field and solid concentration distribution in baffled stirred tanks with a standard Rushton impeller are numerically simulated using an improved “inner-outer” iterative procedure. The flow pattern is identified via the velocity vector plots and a recirculation loop with higher solid concentration is observed in the central vicinity beneath the impeller. Comparison of the simulation with experimental data on the mean velocities and the turbulence quantities of the solid phase is made and quite reasonable agreement is obtained except for the impeller swept volume. The counterpart of liquid phase is presented as well. The predicted solid concentration distribution for three experimental cases with the average solid concentration up to 20% is also found to agreereasonably with the experimental results published in the literature.

关键词: 两相体系;数值研究;流场;数值模拟;搅拌槽

Abstract: Three-dimensional solid-liquid flow is mathematically formulated by means of the “two-fluid” approach and the two-phase k-ε-Ap turbulence model. The turbulent fluctuation correlations appearing in the Reynolds time averaged governing equations are fully incorporated. The solid-liquid flow field and solid concentration distribution in baffled stirred tanks with a standard Rushton impeller are numerically simulated using an improved “inner-outer” iterative procedure. The flow pattern is identified via the velocity vector plots and a recirculation loop with higher solid concentration is observed in the central vicinity beneath the impeller. Comparison of the simulation with experimental data on the mean velocities and the turbulence quantities of the solid phase is made and quite reasonable agreement is obtained except for the impeller swept volume. The counterpart of liquid phase is presented as well. The predicted solid concentration distribution for three experimental cases with the average solid concentration up to 20% is also found to agreereasonably with the experimental results published in the literature.

Key words: stirred tank, solid-liquid flow, two-fluid model, inner-outer iterative procedure, numerical simulation