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- W2060180411 abstract "Two important aspects of fluid-particulate interaction in dilute gas-particle turbulent flows, namely the turbulent particle dispersion and the turbulence modulation effects, are addressed using the Eulerian and Lagrangian modeling approaches to describe the paniculate phase. Gradient diffusion approximations are employed in the Eulerian formulation while a stochastic procedure is utilized to simulate turbulent dispersion in the Lagrangian formulation. The k-ϵ, turbulence model is used to characterize the time and length scales of the continuous phase turbulence. Models proposed for both schemes are used to predict turbulent, fully-developed gas-solid vertical pipe flow with reasonable prediction accuracy. Deux aspects importants de l'interaction fluide-particules dans des écoulements turbulents, nomèment la dispersion turbulente des particules et les effets de modulation de la turbulence, sont traités par la modélisation selon Euler et Lagrange pour décrire la phase particulaire. Des approximations du gradient de diffusion sont employées dans la formulation eulerienne tandis qu'une procédure stochastique est utilisée pour simuler la dispersion turbulente dans la formulation lagrangienne. Le modèle de turbulence k-ϵ est utilisé pour caractériser les échelles de temps et de longueur de la turbulence de phase continue. Les modèles proposés pour les deux schémas sont utilisés pour prédire l'écoulement gaz-solide turbulent pleinement établi dans un tube vertical avec une précision raisonnable. Zwei wichtige Seiten der Wechselwirkung in einer partikelbeladenen turbulenten Strömung von dünnem Gas, nämlich die Einflüsse der turbulenten Dispersion der Partikel und der turbulenten Modulation, werden mit Hilfe der Eulerschen und der Lagrangeschen Betrachtungsweise beschrieben. Im Fall der Eulerschen Betrachtung erfolgt die Näherung mittels gradientenbedingter Diffusion, während zur Simulation der turbulenten Dispersion ein stochastisches Verfahren in der Lagrangeschen Formulierung verwendet wird. Das k-ϵ-Turbulenzmodell wird benutzt, um das Zeit- und Längenmaβ der Turbulenz der kontinuierlichen Phase zu charakterisieren. Die für beide Verfahren vorgeschlagenen Modelle werden angewandt, um die voll ausgebildete turbulente Gas/Feststoffströmung in einem senkrechten Rohr mit einer angemessenen Genauigkeit zu berechnen. Иcпoльзyя Эйлepoв н Лaгpaнжeв пoдчoды для oпнcaния oтдeльныч фaз в paзβaвлeнныч тypβyлeнтныч пoтoкaч гaзa c чacтицaмн, нccлeдoвaны двa вaжныч acпeктa мeжфaзнoгo взaимoдeйcтвия, a имeннo, тypбyлeнтнaя диcпepcия чacтиц и эффeкты мoдyляцин тypβyлeнтнocти. B фopмyлиpoвкe Эйлepa иcпoльзyютcя пpиβлижeния гpaднeнтнoй днффyзни, в тo вpeмя кaк в фopмyлиpoвкe Лaгpaнжa для мoдeлиpoвaння тypβyлeнтнoй диcпepcни нcпoльзyeтcя cтoчacтнчecкий мeтoд. Для чapaктepиcтики мacштaβoв вpeмeнн н длины тypβyлeнтнocти гaзoвoй фaзы пpнмeняeтcя k-ϵ мoдeль. Пpeдлoжeнныe в oбeич cчeмaч мoдeли нcпoльзyютcя для дocтaтoчнo тoчнoгo pacчeтa тypбyлeнтнoгo пoлнocтью paзвитoгo тeчeния гaзa и чacтиц в вepтнкaльнoй тpyβe." @default.
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