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listelement.badge.dso-typeItem, Simulação da perda de carga e da eficiência de coleta em ciclones através da fluidodinâmica computacional (CFD)(Universidade Federal de São Carlos, 2009-08-05) Valverde Ramirez, Maribel; Gonçalves, José Antônio Silveira; https://lattes.cnpq.br/0337997526924402; https://lattes.cnpq.br/9371597807489520El objetivo del presente trabajo fue simular la descarga de un flujo compuesto por fases gaseosa y solida dentro de un equipo denominado ciclón mediante la técnica numérica denominada Fluido dinámica computacional (CFD). Fueron examinados nueve ciclones con diferentes geometrías. Todos tenían el mismo diámetro principal (0,245 m) y a misma altura (0,875 m), pero la altura de la sección cónica vario de 0,235 m hasta 0,725 m así como también vario la altura del vortex finder de 0,122 m hasta 0,612 m. El paquete comercial utilizado en las simulaciones fue el Fluent 6.3.26. Los resultados de la simulación son analizados teniendo como referencia los datos experimentales obtenidos por Scarpa (2000) donde está disponible datos de la caída de presión y la eficiencia de colecta para los nueve ciclones estudiados. Fueron elaborados mallas de tipo hibrido. La función adapt del Fluent fue utilizado con la finalidad de refinar las mallas tanto en las proximidades de la pared así como en el interior del ciclón. El flujo gas partícula en el interior del ciclón fue modelado considerando como un flujo bifásico Euleriano Lagrangeano, turbulento, tridimensional. La solución numérica fue obtenida utilizando el algoritmo SIMPLEC. El modelo de turbulencia usado fue ������. La interacción entre las partículas fue modelada de dos maneras: utilizando la condición patron de Fluent y la otra fue mediante condiciones basadas en la comparación de las energías envolvías en la interacción. Esta última condición fue implantada mediante el uso de una función definida por el usuario UDF (user defined function). Los , masL oesl uresosu dltea dloass ofubntecnioidnoess daedmapute syt rUanD Fq ueen eel l mpoadqeuleot ed ec otumrbeurcleianl cFialu ��en��t pueden ayudar a aproximar los datos numéricos a los datos experimentales.listelement.badge.dso-typeItem, Estudo fluidodinâmico e térmico no transportador pneumático com alimentador tipo jorro(Universidade Federal de São Carlos, 2009-08-05) Sousa, Robson Costa de; Freire, José Teixeira; https://lattes.cnpq.br/2270677706718167; https://lattes.cnpq.br/7320586055142013The pneumatic conveyor using a spouted bed as a particle feeding method has been studied in the past years in the Centro de Secagem/DEQ/UFSCar. In the literature there are some studies related to the fluid dynamics behavior of this type of conveyor, which can be found in the following works: Ferreira (1991); Ferreira e Freire (1992); Ferreira (1996), Silva (1997) e Costa, (2001). The aim of this work is: (i) to analyze the fluid dynamics behavior through experimental data obtained for the gas-solid flow in the dense and dilute phase and also, to evaluate the influence of the distance between the inlet of the contactor and the entrance of the conveyor pipe (z0); (ii) to apply the model developed by Zorana et al. (2004) for predicting the pressure, voidage, gas and solids velocity profiles, and compare the simulated and experimental results; (iii) to analyze the influence of the inlet temperature in the fluid dynamics, heat transfer and water evaporation behaviors. In this work glass beads with dp = 2.7 mm and rp = 2500 kg/m3 were used as a particulate phase. In the drying experiments water was used as an ideal suspension. The average and the standard deviation of the experimental variables were acquired using a LYNX data acquisition system and a routine made in the LabView software. It was possible to verify that the different z0 (5.0, 5.5, 6.0 e 6.5 cm) studied here influenced significantly the fluid dynamic behavior. Also, the dense and dilute regimes were identified by analyzing the experimental pressure gradients. The model used in this work was able to predict the experimental data satisfactorily. Although a significant influence of the air inlet temperature in the fluid dynamics and heat transfer behaviors was not observed in the range (80 and 100 ºC) studied here, it does affect the water evaporation rate, which was higher for the highest temperature.