Razvoj elektrootporne sonde za merenje međufaznih parametara u dvofaznom toku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jovica R. Riznić Mamoru Ishii Shripad Revankar

Apstrakt

Tehnika elektrootporne sonde za merenje veličina Ñ€arnih mehura i brzina u dvofaznim sistemima tečnost-gas ima široku primenu u eksperimentalnim istraživanjima fenomena medjufaznih interakcija. U radu se predlaže mеrna sonda sa dva elektrootporna senzora. Metoda se zasniva na merenju lokalnih vrednosti električne
otpornosti u okolini senzora. Mеrni senzori sonde izradjeni su kao igličasti, neizolovani vrhovi inače električno izolovanih elektroda. U suštini se svuda elektroda роnaša kao identifikator faze koja okružuje njеn vrh (senzor).
Кako se električno kolo sonde prekida ili zatvara, vеć u zavisnosti od činjenjce da li se senzor elektrode nalazi u dodina sa gasovitom (Ñ€arom) ili tečnom fazom, tako i pad naроna izmedju senzora fluktuira unutar dve referentne vrednosti naроna.
U radu је predstavljen оgraničeni broј eksperimentalnih podataka koji se odnose na izmerene vrednosti radijalnog profila zapreminskog sadržaja Ñ€arnе faze, koncentracije površine faznog prelaza i brzinе mehura. Eksperimenti ukazuju пa zaključak da zapreminski sadržaj Ñ€arnе faze i površina faznog prelaza imaju maksimalnu vrednost u blizini zida kanala kao i da radijalni profili оvih veličina teže uniformnој raspodeli sa роrastom voida. U opštem slučaju lokalna brzina mehura i srednji prečnik mehura rastu sa porastom protoka gasa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RIZNIĆ, Jovica R.; ISHII, Mamoru; REVANKAR, Shripad. Razvoj elektrootporne sonde za merenje međufaznih parametara u dvofaznom toku. Zbornik Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 79-87, oct. 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/3929>. Datum pristupa: 14 aug. 2026
Sekcija
Prenos toplote i mase

Reference

[1] Кataoka, Ј., Ishii, М., Serizawa, А., (1984) Local Formulation of Interfacial Area Concentration and Its Measurements in Two-Phase Flow, Argonne National Laboratory Report, ANL-84-68, NUREG/CR-4029 .
[2] Neal, L.G., Bakroff, S.G., (1963), А. Нigh Resolution Resistivity Probe for determination of Local Void Properties in Gas-Liquid Flow, AlСhЕ Ј.,2, 490-494.
[3] Hilgert, W., Ноfmann, Н., (1986), Characterization of Gas Рhase Flow in Bubble Columns аt Low Superfacial Gas Velocities with the Aid of Ultrasonic Doppler Techniques, Ger. Chem.Eng.,2, 180-189.
[4] Veteau, Ј.М., (1981) , Contribution. l'Etudes des Techniques de Mesure de l'Aire Interficia1e dan les Ecoulements d'Bulles, Sc.D. Thesis, National Grenoble Polytechnic Institute, Franсе.
[5] Ishii, М., Revankar, S.T ., (1990), Local Interfacial Area Concentration Measurement in Bubbly Flow, Argonne National Laboratory Report ANL-90/S 1.
[6] Riznić,J.R.,Ishii, М., (1989), Bubble Number Density and VaporGeneration in Flashing Flow,Int. Ј.Неаt and Mass Transfer, 32, 10, 1821-1833.
[7] Herringe, R. A., Davis, M.R., (1976), Structural Dеvеlорmеnt of Gas-Liquid Mixture Flows, J.of Fluid Mechanics, 73, 97-123.
[8] Wang,Z., Huang,W.D., Srinivasmurthy, S.,Kocamustafaogullari, G., (1990), Interfacial Characteristic Measurements in Horizontal Bubbly Two-Phase Flow, DOE/NE/13764-4 University of Wisconsin-Milwaukee Report, Milwaukee, WI.