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      KCI등재 SCOPUS

      용존공기부상법 유동해석을 위한 난류모델 비교연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A101783364

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      국문 초록 (Abstract)

      용존공기부상법이란 오염물에 미세기포를 부착하여 수표면으로 부상시킴으로써 이를 제거하는 수처리 방법이다. 본 연구에서는 난류모델에 따른 용존공기부상조 내부 유동해석의 변화를 고찰하기 위해 물과 기포의 혼합물에 대한 2상 유동을 모사하였다. 이때, 주어진 용존공기부상조 형상 및 조건에 대하여 다양한 난류모델에 따른 용존공기부상법 내부의 미세기포 분포량, 계산시간 및 수렴성 등을 비교하였으며, 그 결과 기존에 주로 사용되었던 표준 k-? 모델이 타 난류모델과는 다른 거동을 예측하는 것으로 확인되었다.
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      용존공기부상법이란 오염물에 미세기포를 부착하여 수표면으로 부상시킴으로써 이를 제거하는 수처리 방법이다. 본 연구에서는 난류모델에 따른 용존공기부상조 내부 유동해석의 변화를 ...

      용존공기부상법이란 오염물에 미세기포를 부착하여 수표면으로 부상시킴으로써 이를 제거하는 수처리 방법이다. 본 연구에서는 난류모델에 따른 용존공기부상조 내부 유동해석의 변화를 고찰하기 위해 물과 기포의 혼합물에 대한 2상 유동을 모사하였다. 이때, 주어진 용존공기부상조 형상 및 조건에 대하여 다양한 난류모델에 따른 용존공기부상법 내부의 미세기포 분포량, 계산시간 및 수렴성 등을 비교하였으며, 그 결과 기존에 주로 사용되었던 표준 k-? 모델이 타 난류모델과는 다른 거동을 예측하는 것으로 확인되었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The dissolved air flotation (DAF) system is a water treatment process that removes contaminants by attaching micro bubbles to them, causing them to float to the water surface. In the present study, two-phase flow of air-water mixture is simulated to investigate changes in the internal flow analysis of DAF systems caused by using different turbulence models. Internal micro bubble distribution, velocity, and computation time are compared between several turbulence models for a given DAF geometry and condition. As a result, it is observed that the standard k-ε model, which has been frequently used in previous research, predicts somewhat different behavior than other turbulence models.
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      The dissolved air flotation (DAF) system is a water treatment process that removes contaminants by attaching micro bubbles to them, causing them to float to the water surface. In the present study, two-phase flow of air-water mixture is simulated to i...

      The dissolved air flotation (DAF) system is a water treatment process that removes contaminants by attaching micro bubbles to them, causing them to float to the water surface. In the present study, two-phase flow of air-water mixture is simulated to investigate changes in the internal flow analysis of DAF systems caused by using different turbulence models. Internal micro bubble distribution, velocity, and computation time are compared between several turbulence models for a given DAF geometry and condition. As a result, it is observed that the standard k-ε model, which has been frequently used in previous research, predicts somewhat different behavior than other turbulence models.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 배경 이론
      • 3. 전산유체 해석방법
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 배경 이론
      • 3. 전산유체 해석방법
      • 4. 해석 결과
      • 5. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 류광년, "용존공기부상조(DAF-tank)의 형상변화가 분리조(Separation Zone)의 내부 유동 패턴에 미치는 영향에 대한 수치해석적 연구" 대한기계학회 35 (35): 855-860, 2011

      2 Gregory, R., "Water Quality and Treatment" McGraw-Hill 2011

      3 Emmanouil V., "Two and Three Phase Simulation of an Ill-Functioning Dissolved Air Flotation Tank" 8 (8): 215-228, 2011

      4 Seul, K. W., "Thermal-Hydraulic Detailed Analysis Inside Pipe and Tube by Using CFD Techniques" Korean Institute of Nuclear Safety 2013

      5 Amato, T., "The Practical Application of Computational Fluid Dynamics to Dissolved Air Flotation, Water Treatment Plant Operation, Design and Development" 58 (58): 65-73, 2009

      6 Bondelind, M., "Setting Up a Numerical Model of a DAF Tank : Turbulence, Geometry, and Bubble size" 136 (136): 1424-1434, 2010

      7 Babaahmadi, A., "Numerical Investigati -on of the Contact Zone on Geometry, Multiphase Flow and Needle Valves" Civil and Environment Engineering, Chalmers Univ. of Tech 2010

      8 Lahghomi, B., "Importance of Flow Stratification and Bubble Aggregation in the Separation Zone of a Dissolved Air Flotation Tank" 46 (46): 4468-4476, 2012

      9 Kim, J. Y., "FLUENT Basic" TSNE Inc. 2012

      10 Lundh, M., "Experimental Studies of the Fluid Dynamics in the Separation Zone in Dissolved Air Flotation" 34 (34): 21-30, 2000

      1 류광년, "용존공기부상조(DAF-tank)의 형상변화가 분리조(Separation Zone)의 내부 유동 패턴에 미치는 영향에 대한 수치해석적 연구" 대한기계학회 35 (35): 855-860, 2011

      2 Gregory, R., "Water Quality and Treatment" McGraw-Hill 2011

      3 Emmanouil V., "Two and Three Phase Simulation of an Ill-Functioning Dissolved Air Flotation Tank" 8 (8): 215-228, 2011

      4 Seul, K. W., "Thermal-Hydraulic Detailed Analysis Inside Pipe and Tube by Using CFD Techniques" Korean Institute of Nuclear Safety 2013

      5 Amato, T., "The Practical Application of Computational Fluid Dynamics to Dissolved Air Flotation, Water Treatment Plant Operation, Design and Development" 58 (58): 65-73, 2009

      6 Bondelind, M., "Setting Up a Numerical Model of a DAF Tank : Turbulence, Geometry, and Bubble size" 136 (136): 1424-1434, 2010

      7 Babaahmadi, A., "Numerical Investigati -on of the Contact Zone on Geometry, Multiphase Flow and Needle Valves" Civil and Environment Engineering, Chalmers Univ. of Tech 2010

      8 Lahghomi, B., "Importance of Flow Stratification and Bubble Aggregation in the Separation Zone of a Dissolved Air Flotation Tank" 46 (46): 4468-4476, 2012

      9 Kim, J. Y., "FLUENT Basic" TSNE Inc. 2012

      10 Lundh, M., "Experimental Studies of the Fluid Dynamics in the Separation Zone in Dissolved Air Flotation" 34 (34): 21-30, 2000

      11 Kostoglou, M., "CFD Model for the Design of Large Scale Flotation Tanks for Water and Wastewater Treatment" 46 : 6590-6599, 2007

      12 Kim, Y. M., "Analysis of Dissolved Air Process Using Computational Fluid Dynamics" KAIST 2000

      13 ANSYS Inc., "ANSYS Fluent Theory Guide Release 15" ANSYS Inc 2013

      14 Myong, H. G., "A Guide to CFD" Munundang 46-74, 2012

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      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      0.22 0.19 0.552 0.03
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