>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی cfd هیدرودینامیک راکتور حبابی دوغابی همزن‌دار تولید ترفتالیک اسید پتروشیمی شهید تندگویان  
   
نویسنده پهلوانی صادق ,هاشم آبادی حسن ,حیدری امیر
منبع پژوهش نفت - 1393 - دوره : 24 - شماره : 79 - صفحه:83 -94
چکیده    در این مقاله اثر جهت همزن بر رفتار هیدرودینامیکی و نحوه هوادهی اسپارجرهای راکتور واحد ترفتالیک اسید پتروشیمی شهید تندگویان شبیه‌سازی گردیده است. شبیه‌سازی‌ها با رویکرد چندفازی اولریناولرین، مدل اغتشاش rng kε به صورت ناپایا، سه بعدی و توسط نرم‌افزار fluent 6.3.26 انجام گرفت. معادلات حاکم به روش حجم محدود برای تمام دامنه محاسباتی سیستم حل گردید و جهت شبیه‌سازی رفتار همزن در راکتور از مدل قاب چرخان استفاده شد. از آنجائی‌که هوای فشرده از پایین راکتور توسط چهار اسپارجر تزریق می‌شود، نتایج شبیه‌سازی نشان داد، همزن توربینی با جریان بالارونده سبب افزایش زمان ماند حباب‌ها و شدت اختلاط در بالای راکتور می‌شود. همچنین بیشتر انرژی این همزن صرف حرکت سیال شده و مقدار کمی از آن صرف اختلاط فازها می‌شود. برای همزن توربینی با جریان پایین رونده، جریان مایع، گاز خروجی از اسپارجرها را در خلاف جهت منحرف کرده و جریان گاز را به مرکز راکتور هدایت می‌کند.
کلیدواژه راکتور حبابیدوغابی همزن‌دار، دینامیک سیالات محاسباتی، رویکرد شبه دوفازی، مدل اغتشاش rng kε
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی شیمی, ایران
 
   A CFD Simulation of Agitated Slurrybubble CTA Production Reactor of Shahid Tondgooyan Petrochemical Complex (STPC)  
   
Authors Pahlevani Sadegh ,Hashemabadi Seyyed Hasan ,Heidari Amir
Abstract    this work, agitated slurrybubble reactor was simulated with the aid of computational fluid dynamics techniques. The effects of impeller flow direction on hydrodynamic behavior and the aeration quality of reactor spargers (terephthalic acid CTA, production in Shahid Tondgooyan petrochemical complex) were investigated. To this aim, an Eulerian multiphase approach and RNG kε turbulence model were employed for largescale CFD simulations. The results showed that upflow impeller caused an increase in bubble residence time and mixing intensity in the higher zones of the reactor. Therefore, the length of the liquid path and the number of direction changes were greater in the case of upflow impeller compared to downflow one. As a result, the energy associated with the downflow impeller (at the bottom of reactor) was much higher than the upflow one; hence the turbulence intensity for the downflow impeller was also relatively high. For down flow pattern, the outlet gas of spargers caused a reverse flow by the liquid flow and pushed the gas to the reactor center.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved