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Título : Acoustic Standing Waves Modelling in Gas Solid Fluidized Beds
Autor : Escudero, David (dir)
Iturralde Dueñas, Gabriel Guillermo
Descriptores / Subjects : Fluidización
Ingeniería Mecánica
Interacción Acústica
Atenuación Acústica
Fecha de Publicación : may-2016
Ciudad: Editorial : Quito: USFQ, 2016
Cita Sugerida : Tesis (Ingeniero Mecánico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2016
Resumen / Abstract: Los reactores de lecho fluidizado son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales debido a su alta transferencia de calor, pequeñas caídas de presión y porque pueden trabajar con una extensa distribución de tamaños de partículas. Las vibraciones acústicas incrementan la calidad de fluidización de manera considerable, por lo cual el entender el comportamiento de este tipo de ondas es de particular interés. Se desarrolló un modelo unidimensional de onda acústica estacionaria para un reactor de lecho de flujo frío de 9.6 cm de diámetro interno relleno con esferas de vidrio con un rango de diámetro de 300-600 µm y cáscara de nuez con un diámetro de partícula entre 600-1000 µm. Se utilizó frecuencias de 80, 100, 150 y 200 Hz, manteniendo un nivel de presión de sonido de la fuente constante de 110 dB. El modelo muestra un buen ajuste tanto para un reactor vacío como para uno relleno con material. Cuando las partículas sólidas son añadidas al reactor se produce un efecto de atenuación.
Descripción : Fluidized beds are extensively used in industrial applications because of their high heat transfer rate, low pressure drops and because they work with a wide range of particle size distributions. Acoustic vibrations increase the fluidization quality in a remarkable way, so understanding the wave pattern that produce this effect is of particular interest. A one dimensional acoustic standing wave model was developed for a 9.6 cm internal diameter cold flow fluidized bed reactor filled with glass beads (300-600 µm) and ground walnut shell (600-1000 µm) particles for 80, 100, 150 and 200 Hz sound frequency while keeping the source sound pressure level amplitude constant at 110 dB. The model exhibits a good agreement for an empty reactor and for a filled fluidized bed. When solid particles are added an attenuation effect is produced.
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5405
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