Improved Drift Flux Void Fraction Model for Horizontal Gas-liquid Intermittent Flow

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 137

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAFM-16-7_015

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1402

Abstract:

Drift Flux model is widely used in literature to predict void fraction in two-phase gas-liquid flow. Drift flux model has been used for all flow regimes. The distribution parameter implemented in the model is very crucial for the accuracy of the model. A new distribution parameter was developed in this paper as a function of two dimensionless parameters and flow regime (slug or plug). The new model showed a superior predicted void fraction accuracy over all available models in literature. In this paper, the influence of the flow regimes was implemented in the formulation of the drift flux model distribution parameter for the first time in literature. The drift velocity was found to be negligible in the horizontal configuration. The proposed model was validated using unbiased data from literature from different sources and for a wide range of liquid viscosity from water up to high viscosity oil (۶۰۰ cP) and pipe diameter from ۱۹ mm up to ۱۵۲ mm. The mean relative absolute error of the proposed model using all data bank is around ۱۶% while the least error model available in literature is around ۱۹%. Moreover, the most recent models of Rassame and Hibiki (۲۰۱۸) and Kong et al. (۲۰۱۸b) give ۳۳% and ۵۰%, respectively.

Authors

A. Zeghloul

Faculty of Mechanical and Process Engineering, University of Sciences and Technology Houari Boumediene, BP ۳۲ El Alia, Bab Ezzouar, Algiers ۱۶۱۱۱, Algeria ۲/ Polytechnic National School, BP ۱۸۲, El Harrach, Algiers ۱۶۲۰۰, Algeria.

A. Al-Sarkhi

Department of Mechanical Engineering, Center for Integrated Petroleum Research, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran ۳۱۲۶۱, Saudi Arabia

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Abdulkadir, M., V. Hernandez-Perez, C. A. Kwatia, and B. J. ...
  • Abdulkadir, M., V. Hernandez-Perez, I. S. Lowndes, B. J. Azzopardi ...
  • Andritsos, N., L. Williams and T. J. Hanratty (۱۹۸۹). Effect ...
  • Arabi, A., A. Azzi, R. Kadi, A. Al-Sarkhi and B. ...
  • Arabi, A., Y. Salhi, Y. Zenati, E. K. Si-Ahmed and ...
  • Arabi, A., K. Ragui, Y. Salhi and A. Filali (۲۰۲۰b). ...
  • Beattie, D. R. H. and S. Sugawara (۱۹۸۶). Steam-water void ...
  • Chexal, B., G. Lellouche, J. Horowitz and J. Healzer (۱۹۹۲). ...
  • Choi, J., E. Pereyra, C. Sarica, C. Park and J. ...
  • Clark, N. and R. Flemmer (۱۹۸۶). The effect of varying ...
  • Da Silva, M. J., U. H. De Helmholtz, Z. Dresden-Rossendorf, ...
  • Dang, Z., Z. Yang, X. Yang and M. Ishii (۲۰۱۸). ...
  • Dong, C., S. Rassame, L. Zhang and T. Hibiki (۲۰۲۰). ...
  • Fabre, J. and A. Liné ۱۹۹۲. Modeling of Two-Phase Slug ...
  • França, F. and R. T. Lahey (۱۹۹۲). The use of ...
  • Ghajar, A. J. (۲۰۲۰). Two-Phase Gas-Liquid Flow in Pipes With ...
  • Gokcal, B., Q. Wang, H. Q. Zhang and C. Sarica ...
  • Gomez, L. E., O. Shoham, Z. Schmidt, R. N. Chokshi ...
  • Greskovich, E. J. and W. T. Cooper (۱۹۷۵). Correlation and ...
  • Hibiki, T. (۲۰۱۹). One-dimensional drift-flux correlations for two-phase flow in ...
  • Hibiki, T. and M. Ishii (۲۰۰۱). Distribution parameter and drift ...
  • Hibiki, T. and M. Ishii (۲۰۰۳a). One-dimensional drift-flux model and ...
  • Hibiki, T. and M. Ishii (۲۰۰۳b). One-dimensional drift–flux model for ...
  • Ishii, M. (۱۹۷۷). One-Dimensional Drift-Flux Model and Constitutive Equations for ...
  • Kataoka, I. and M. Ishii (۱۹۸۷). Drift flux model for ...
  • Kokal, S. L. and J. F. Stanislav (۱۹۸۹). An experimental ...
  • Kong, R. (۲۰۱۸). Characterization of Horizontal Air-Water Two-Phase Flow in ...
  • Kong, R., A. Rau, S. Kim, S. Bajorek, K. Tien ...
  • Kong, R., Q. Zhu, S. Kim, M. Ishii, S. Bajorek, ...
  • Lamari, M. L. (۲۰۰۱). An Experimental Investigation of Two-Phase (Air-Water) ...
  • Lu, C., R. Kong, S. Qiao, J. Larimer, S. Kim, ...
  • Mandhane, J. M., G. A. Gregory and K. Aziz (۱۹۷۴). ...
  • Mattar, L. and G. A Gregory, (۱۹۷۴). Air-Oil Slug Flow ...
  • Mishima, K. and T. Hibiki (۱۹۹۶). Some characteristics of air-water ...
  • Mohmmed, A. O., H. H. Al-Kayiem and A. B. Osman ...
  • Rassame, S. and T. Hibiki (۲۰۱۸). Drift-flux correlation for gas-liquid ...
  • Rouhani, S. Z. and E. Axelsson (۱۹۷۰). Calculation of void ...
  • Sassi, P., G. Fernández, Y. Stiriba and J. Pallarès (۲۰۲۲). ...
  • Shi, H., J. A. Holmes, L. J. Durlofsky, K. Aziz, ...
  • Thaker, J. and J. Banerjee (۲۰۱۵). Characterization of two-phase slug ...
  • Thaker, J. and J. Banerjee (۲۰۱۷). Transition of plug to ...
  • Woldesemayat, M. A. and A. J. Ghajar (۲۰۰۷). Comparison of ...
  • Zeghloul, A., A. Messilem, N. Ghendour, A. Al-sarkhi, A. Azzi ...
  • Zuber, N. and J. A. Findlay (۱۹۶۵). Average volumetric concentration ...
  • نمایش کامل مراجع