دراسة تجريبية ونظرية لمقللات الاعاقة في محلول بوليمري في انابيب الجريان المفترض
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تم في هذا البحث العلمي دراسة فاعلية تقليل الاعاقة باستخدام نوع خاص من البوليمر ) CMC ) في منظومة تدوير
مختبريه مغلقه وعند ظروف جريان مختلفه تم الحصول على الجريان الإضطرابي بواسطة مضخة الإزاحة الموجبة. تم استنباط
نتائج تقليل إلاعاقة من قياسات هبوط الضغط في مقطع واحد وبطول متر واحد في ألانبوب. تم دراسة تركيز المواد البوليميرية
المضافة بمعدل يتراوح بين ) – 58 02 (جزء لكل مليون / نسبة وزنية, وبمعدلات جريان عالية القيم. تم ملاحظة زياده مستمره
في تقليل إلاعاقة مع زيادة تركيز البوليمر ومعدل سرعة الجريان.تقع قيم معامل ألاحتكاك للماء المعامل مع wppm 58 بوليمر
بأتجاه محاذي للفرك الممثل للحدود القصوى لتقليل إلاعاقة. تم تقدير معامل ألاحتكاك كدالة لرقم رينولدز, وأعطت نتائج مطابقه
الى حد ما للنتائج المستحصله عمليا. تم ربط نتائج تقليل الاعاقة بادخال تطوير على الموديل الرياضي المتوفر في الادبيات وان
الدالة الشكلية للموديل تتطلب معرفة الشد السطحي, هبوط الضغط وتركيز المضافات كمتغير , النتائج تؤشر الى توافق مقبول مع
القيم المستحصله عمليا, للانبوب.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
##plugins.generic.plaudit.displayName##
المراجع
- Toms, B. A., “Some Observations on the
Flow of Linear Polymer Solutions Through
Straight Tubes at Large Reynolds
Numbers”, Proc. 1st Intern. Congr. Rheol., II,
pp 135-141, North Holland, 1948.
- Dodge, D. LV., Ph.D. thesis, University of
Delaware, Newark, 1957.
- Shaver, R. G. and Merrill, E. W., “Turbulent
Flow of Pseudoplastic Polymer Solutions in
Starting Cylindrical Tube”, AIChE Journal,
Vol. 5, 181, 1959. DOI: https://doi.org/10.1177/001654925900500116
- Dodge, D. W. and Metzner, A. B., “Turbulent Flow of Non-Newtonian Systems”, AIChEJ, Vol. 5, 189, DOI: 10.1002/aic.690050214, 1959. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690050214
- Friend, W. L, and Metzner, A. B., AIChE Journal, Vol. 4, 392, 1958. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.690040404
- Katepalli R. Sreenivasan and Christopher M. White, “The Onset of Drag Reduction by Dilute Polymer Additives, and the Maximum Drag Reduction Asymptote”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 409, pp. 149-164, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022112099007818, 2000. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022112099007818
- L'vov, V. S., Pomyalov, A., Procaccia, I. and Tiberkevich, V., Phys. Rev. Lett. 92, 244503 (2004). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.244503
- Schlichting, H., “Boundary Layer Theory”, McGraw-Hill, p.605, 1979.
- Anderson, D. A., Tannehil, J. C., and Pletcher, R. H., “Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer”, McGraw-Hill Book company, (1984).
- Brodkey, R. S. and Hershey, H. C., “Transport Phenomena: A Unified Approach”, McGraw-Hill Book company, 1988.
- B. A., Toms, “Detection of a Wall Effect in Laminar Flow of Solutions of Linear Polymer”, J. Colloid Sci., Vol. 4, Issue 5, pp 511, 1949. DOI: https://doi.org/10.1016/0095-8522(49)90047-1
- Burger, E. D., Chorn, L. G. and Perkins, T. K., “Studies of Drag Reduction Conducted over a Bord Range of Pipeline Conditions when Flowing Prudhoe Bay Crude Oil”, J. Rheology, 24 (5), pp 603-626,1980. DOI: https://doi.org/10.1122/1.549579
- Virk, P. S., Merrill, E. W., Mickely, H. S., Smith, K. A. and Mollo-Christensen, E. L., “The Toms Phenomenon-Turbulent Pipe Flow of Dilute Polymer Solutions,” Journal of Fluid Mechanics, 30, pp 305, 1967. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022112067001442
- Landahl, M. T. and Bark, F., “Application of a Two-Scale Boundary Layer Turbulence Model to Drag Reduction”, Inter. Polymer Lubrification, Brest, 1974.
- Berman, N. S. and George, W. K., “Onset of Drag Reduction in Dilute Polymer Solutions”, Phys. Fluids, 17, pp 250, 1974. DOI: https://doi.org/10.1063/1.1694599