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J-GLOBAL ID:201702213540700136   整理番号:17A0368076

触媒作用のためのβ-SiC連続気泡発泡体を通過する熱伝達と流体流のMicrotomographyベースの数値シミュレーション【Powered by NICT】

Microtomography-based numerical simulations of heat transfer and fluid flow through β-SiC open-cell foams for catalysis
著者 (9件):
資料名:
巻: 278  号: P2  ページ: 350-360  発行年: 2016年 
JST資料番号: T0363A  ISSN: 0920-5861  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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β-SiC連続気泡発泡体は,中程度の圧力降下で改良された熱及び物質伝達を伴う触媒担体のための有望な材料である。本研究では,30ppi(インチ当たりの細孔)β-SiC連続気泡発泡体の3次元(3D)モデルを,X線マイクロトモグラフィーデータを用いて発生させた。得られた発泡体モデルは,細孔スケールの熱伝達と流体流の有限要素解析(FEA)と計算流体力学(CFD)シミュレーションのために使用した。FEA(有限要素解析)結果は,(i)直接シミュレーションからの全有効熱伝導率は,実験測定によって推定された結果と同等であり,10~ 1Wm~ 1K~ 1のオーダであり,(ii)流体で飽和したβ-SiC発泡体を通過する熱輸送は固体-流体伝導率比に依存することを示した。現実的な泡モデルを用いて,流体流の細孔スケールCFDシミュレーションは連続気泡発泡体を通過する層流の微視的特性を明らかにした。現実的な泡模型の異方性特徴は,フォーム要素と後の流体の軸方向および半径方向の混合を促進する。フォーム内の層流の拡散係数は10~ 4m~2s~ 1,開水路における典型的な層流における分子拡散係数よりもはるかに大きいと推定された。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (1件):
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触媒操作 

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