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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

박경도 (부산대학교, 부산대학교 대학원)

지도교수
박종천
발행연도
2015
저작권
부산대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수13

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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In general, drilling mud in the drilling system contains water or oil and powder. Liquid mud used once goes through the step of separating the gas and powder after being transported to a surge tank. The fine powder, such as dust, that is not separated from the gas, is included in the gas. The fine particles of the powder are collected to increase the density of the powder and prevent air pollution. Dust cyclone separator can be used to removing particles from air or gas with the principles of the vortex separation without use of any filter system.
In this paper, the numerical simulation of a two-phase air-dust flow in a dust cyclone separator is performed to investigate the flow characteristics using a commercial software, FLUENT, which solves the Raynolds-averaged Navier-Stokes(RaNS) equations. First, a single-phase air flow in a gas cyclone separator is simulated and compared with the experiments(Boysan et al., 1983) and other numerical simulation(Slacket al., 2000). Then, the air-powder multi-phase flow is simulated and the efficiency of separation performance is discussed in the viewpoints of
feasibilities for adapting to design the system.

목차

목차 ⅰ
List of Figures ⅱ
List of Tables ⅷ
1. 서론 1
1.1 연구배경 1
1.2 선행연구 11
1.3 연구목표 16
2. 수치 시뮬레이션 기법 17
2.1 지배 방정식 17
3. 기-액 원심 분리기 19
3.1 격자생성 및 경계조건 19
3.2 격자계의 수렴성 테스트 25
3.3 난류모델 테스트 28
3.4 시뮬레이션 결과 30
3.5 기-액 원심 분리기 효율 예측 41
4. 분진 원심 분리기 43
4.1 격자생성 및 경계조건 43
4.2 격자계의 수렴성 테스트 48
4.3 난류모델 테스트 50
4.4 시뮬레이션 결과 54
5. 형상변화에 따른 원심분리기 성능개선 60
5.1 형상변화 조건 선정 60
5.2 원심분리기의 효율 예측 62
5.3 다상류 선정 64
5.4 시뮬레이션 결과 65
6. 결론 75
REFERENCE 76
ABSTRACT 80

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