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J-GLOBAL ID:202002210590343890   整理番号:20A2134344

管型反応器における微小藻類スラリーの熱加水分解のためのモデリング:微細藻類細胞移動流と熱伝達効果【JST・京大機械翻訳】

Modeling for thermal hydrolysis of microalgae slurry in tubular reactor: microalgae cell migration flow and heat transfer effects
著者 (14件):
資料名:
巻: 180  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: E0667B  ISSN: 1359-4311  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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熱加水分解は,発酵による微細藻類バイオマスからのバイオ燃料生産を高めるための効率的な技術であり,管状反応器による工業化応用の実現に有望である。しかし,管状反応器における物理場(例えば,速度,温度,およびセル濃度)は不均一であり,有機物の溶解速度は,水熱加水分解の固有動力学モデルによって直接予測できない。ここでは,計算流体力学(CFD)モデルを提案し,管状反応器における微細藻類スラリーの混合流,熱伝達,および熱加水分解をシミュレートした。管流における微細藻類細胞の半径方向移動は,熱伝達係数をわずかに増加させることができる。剪断流による微細藻類スラリーの可変有効熱伝導率は,350s-1以下の剪断速度でNuを減少したが,350s-1以上を維持した。微細藻類細胞移動流と熱移動によって影響された温度と微細藻類細胞濃度の不均一分布は,炭水化物と蛋白質の溶解速度に影響した。炭水化物と蛋白質の最大溶解速度は,それぞれ413と433Kの出口温度で現れた。このCFDモデルは,微細藻類バイオマスの熱加水分解のための管状反応器の設計と最適化を導くために必要な基礎となる洞察を提供する。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
相変化を伴う熱伝達  ,  熱交換器,冷却器 

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