Axial Convective Dispersed Flow in a Horisontal Pipe With Longitudinal Temperature Gradient

  • Д.И. Попов Altai State University (Barnaul, Russia) Email: jeffersonshuffle@inbox.ru
  • Р.М. Утемесов Altai State University (Barnaul, Russia) Email: A_yudintsev@mail.ru
  • А.Ю. Юдинцев Altai State University (Barnaul, Russia) Email: A_yudintsev@mail.ru
Keywords: convection, two-phase flow, invariant solution

Abstract

In this paper, the exact solution of stationary dispersed flow in a horizontal pipe under longitudinal temperature gradient and transversal gravity force is obtained. The study of non homogeneous system dynamics is concerned with wide application of dispersed flows in technical, engineering and scientific areas. The Oberbek-Boussinesq approximation is used to describe dispersed convective flow. The model of non homogeneous medium (dusty gas), consisting of viscous gas and continuum of solid spherical particles, is used to describe the dispersed flow. The quantity of motion on the phase interface is determined in accordance with the Stokes’ law. The bulk concentration of dust in a mixture is sufficiently low and the effective viscousity of the mixture is defined by the Einstein formula. The research of heat-mass interchange in dispersed flows is concerned with many practical and technical problems. For example, the numerical study of flow of heat-transfer material in recuperative heat exchange systems, non homogeneous flows in chemical industry etc.

DOI 10.14258/izvasu(2015)1.1-09

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Д.И. Попов, Altai State University (Barnaul, Russia)
кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении
Р.М. Утемесов, Altai State University (Barnaul, Russia)
кандидат технических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики
А.Ю. Юдинцев, Altai State University (Barnaul, Russia)
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении

References

Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. М., 1987.

Соу С.Л. Гидродинамика многофазных систем. М., 1971.

Balachandar S., Eaton J.K. Turbulent Dispersed Multiphase Flow // Annual Review of Fluid Mechanics. 2010. Vol. 42.

Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Непомнящий А.А. Устойчивость конвективных течений. М., 1989.

Никитенко Н.Г., Сагалаков А.М., Попов Д.И. О достаточных условиях устойчивоститечения Куэтта - Пуазейля монодисперсной смеси // Теплофизика и аэромеханика. - 2011. - №2.

Гершуни Г.3., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. - М., 1972.

Birikh R.V., Pukhnachev V.V. An axial convective flow in a rotating tube with a longitudinal temperature gradient // Doklady Physics. - 2011. - Vol. 56, №1.

How to Cite
Попов Д., Утемесов Р., Юдинцев А. Axial Convective Dispersed Flow in a Horisontal Pipe With Longitudinal Temperature Gradient // Izvestiya of Altai State University, 1, № 1/1(85) DOI: 10.14258/izvasu(2015)1.1-09. URL: http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282015%291.1-09.