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紫外线消毒反应器的数值模拟:交替湍流模型的评估。 (英文) Zbl 1167.76335号

摘要:采用六种湍流模型,包括标准(k-\epsilon)、(k-\ε)RNG、(k-\ω(88))、修正的(k-\omega(98))、雷诺应力传输模型(RSTM)和双流体模型(TFM),对闭路多色UV反应器进行了模拟。将预测的流场和湍流动能与数字粒子图像测速仪(DPIV)的实验数据进行了比较。所有预测的流场都与多段源总和(MSSS)注量率模型和三种不同的微生物反应动力学模型相结合,以模拟两种紫外线灯功率条件下的消毒过程。采用拉格朗日粒子追踪法模拟微生物的迁移。结果表明,通量分布和出水失活程度对湍流模型的选择很敏感。灵敏度水平是操作条件和微生物紫外响应动力学的函数。模拟产生较高对数灭活率或利用具有较高紫外线敏感性的微生物的操作条件,显示出对湍流模型选择的更大敏感性。此外,湍流模型预测了灯后面更大的尾迹区,发现了更宽的通量分布。

MSC公司:

76F60型 \湍流中的(k)-(varepsilon)模型

软件:

DPIV公司
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全文: 内政部

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