[发明专利]一种利用液-液界面控制近壁颗粒远离壁面的方法有效
申请号: | 202011146982.7 | 申请日: | 2020-10-23 |
公开(公告)号: | CN112362543B | 公开(公告)日: | 2023-05-26 |
发明(设计)人: | 旷忠科;尹招琴;凃程旭;林建忠;包福兵 | 申请(专利权)人: | 中国计量大学 |
主分类号: | G01N15/04 | 分类号: | G01N15/04 |
代理公司: | 杭州奥创知识产权代理有限公司 33272 | 代理人: | 王佳健 |
地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 界面 控制 颗粒 远离 方法 | ||
本发明涉及一种利用液‑液界面控制近壁颗粒远离壁面的方法。本发明是在容器中盛放原始非牛顿流体,在原始非牛顿流体上层添加一层牛顿流体;通过颗粒释放装置在容器的近壁面处释放颗粒,由于上层流体的粘性和惯性效应,颗粒穿透液‑液界面时,颗粒的尾部会附着上一颗卫星油滴;卫星油滴能对颗粒的尾流进行调制,导致颗粒进入非牛顿流体中继续沉降时将会远离壁面。本发明所需成本较低,无需能量输入,且操控简单。本发明中颗粒沉降后不会堆积在壁面附近,能够提高颗粒的输运效率及分散性。本发明适用性较强,在大部分非牛顿流体中都可以通过该方法来控制颗粒远离壁面。
技术领域
本发明属于颗粒及多相流实验技术领域,涉及一种控制近壁颗粒远离壁面的方法。
背景技术
流体按性质可分为牛顿流体与非牛顿流体,颗粒在不同性质流体中沉降表现出不同现象与规律。现阶段的实验研究主要是针对牛顿流体中的颗粒沉降,但在自然界和实际应用中,除了水、空气、糖浆、甘油等少数流体为牛顿流体以外,绝大部分流体属于非牛顿流体,但是关于非牛顿流体中颗粒沉降的研究成果较缺乏,尤其是颗粒在靠近壁面附近的沉降。
颗粒在近壁沉降过程存在于诸多工程领域,如水力输运、高分子材料制备、化学纤维生产以及纺丝等。在水力输运过程中如果颗粒全都沉积聚集在近壁面附近,那么颗粒堆积产生的阻力就会影响到输运的效率和分散性,输运通量也会相应减少。另外颗粒堆积不是均匀分布就会导致颗粒间的相互碰撞概率大大增加,不利于沉降过程中的散热,同时也就无法保证颗粒的分布均匀性。因此,如果在颗粒的近壁面沉降过程中引导颗粒往中心位置迁移,在一些高分子材料制备以及化学纤维生产时就能更好的使颗粒均匀分布,产生化学物理的反应以及传热传质更加彻底,能很好地节约原材料,同时提高了产品的制备效率。
研究表明,当一个球体在牛顿流体中的垂直壁面附近下落时,它在重力作用下向下下落时,它会离开壁面;当流体是粘弹性的非牛顿流体时,球体在离墙足够近的地方释放,当它向下下落时,起初它会向壁面移动,但是却不会与壁面接触,在沉降过程达到稳定时,会与壁面保持一定距离,如果初始释放距离太过靠近壁面,也会在沉降过程中产生轻微远离壁面的现象。粘弹性流体-粒子系统的这一特性在许多工业过程中具有重要意义。例如,涂料的质量和耐久性可能取决于悬浮颗粒的沉降特性。已有研究发现,在充满液体的通道中下落的球体不能与垂直通道壁接触,因为在壁和下落的球体之间形成润滑层。由于影响颗粒沉降的因素有很多,如颗粒粒径和形状、流体特性、颗粒与流体的密度差等因素都会对颗粒沉降动力学行为产生影响,因此对沉降颗粒进行操控具有一定的复杂性,也需要能量输入。
发明内容
本发明的目的是针对颗粒在非牛顿流体中沉降时如果初始释放位置靠近壁面,则会在壁面的吸引效应作用下与壁面始终保持较近距离,因此发生近壁区域的聚集问题,提供了一种在分层流体中控制颗粒在非牛顿流体中沉降时远离壁面的方法。
本发明解决技术问题所采取的技术方案为:
在容器中盛放原始非牛顿流体,在原始非牛顿流体上层添加一层牛顿流体,该牛顿流体与非牛顿流体互不相溶且密度小于非牛顿流体;
通过颗粒释放装置在容器的近壁面处释放颗粒,由于上层流体的粘性和惯性效应,颗粒穿透液-液界面时,颗粒的尾部会附着上一颗卫星油滴;
卫星油滴能对颗粒的尾流进行调制,导致颗粒进入非牛顿流体中继续沉降时将会远离壁面,由此实现利用牛顿-非牛顿分层液体控制颗粒在非牛顿流体中远离壁面沉降的目的。
进一步说,所述的上层流体的粘度应大于30mPa·s,确保在颗粒穿透分层界面后能够在尾部附着上卫星液滴,上层流体为矿物油、硅油或食用油。
进一步说,所述的下层流体的高度随着所需偏移距离进行调节,下层流体为聚丙烯酰胺、黄原胶或聚乙烯吡络烷酮。
进一步说,所述的上层流体的密度与下层流体密度比控制在0.7~0.8之间,确保两种流体能够很好地分层。
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