The present investigation was concerned with the rheological behaviour of dilute suspensions of solid particles in a gas in a vertical cocurrent flow moving upwards. Starting from the experimentally determined dependence of the pressure drop on the concentration of solid particles and the Reynolds number of the carrier medium in the steady flow region, the rheological parameters were estimated using pseudo-shear diagrams. Air was the carrier medium and the dispersed phase was one of six fractions of polypropylene powder and five fractions of glass ballotini. The results show that the investigated two-phase systems have pseudoplastic character which becomes more pronounced with increases in concentration, equivalent diameter and density of solid particles in the flowing suspension.
Bei der experimentellen Uberprufung des mathematischen Modells fur die Berechnung des Druckverlusts im GadFeststoff-Strom dienten experimentell ermittelte Werte als Ausgangsbasis, die in [2] publiziert sind. In dieser Arbeit wurde der Druckverlust im stationaren Bereich des vertikalen Zweiphasenstromes des Systems feste Partikelnl Gas untersucht. Die dispergierte Phase bildete eine Glaskugel-Fraktion (aquivalenter Durchmesser d, = 159 . loe6 m, Dichte p, = 2614 kg/m3, Tragermedium Luft). Das System der Differentialgleichungen (1) bis (4) wurde mit Hilfe der modifizierten Runge-Kutta-Methode nach Merson mit automatischer Anpassung der Lange des Integrationsschrittes gelost. Bei der ProzeB-Simulation wurde Re = 4470; 5630; 8350 gewahlt, wobei fur jede Re-Zahl bei drei verschiedenen Werten des relativen Massenanteils der Partikeln X = 0,05; 0,2 und 0,4 gerechnet wurde. Insgesamt wurden neun Simulationen durchgefuhrt. Die Ergebnisse der Simulation sind in Tab. 1 angefuhrt. Wie aus Tab. 1 ersichtlich ist, sind die kleinsten Abweichungen zwischen den berechneten und dem gemessenen Druckverlust bei Re = 4470. Mit wachsender Re-Zahl, s. Tab. 1, wachst auch die prozentuelle Abweichung zwischen dem berechneten und dem gemessenen
Abstract." A mathematical model consisting of equations of mass and momentum and for the velocity field has been used for computing the entry length of the flow of non-Newtonian fluids in laminar, transition and turbulent regions. Experimental data measured in a vertical flow of a suspension of solid particles in air have been used for verifying the predictions.
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