접촉 반응조 혼합효율 향상을 위한 전산 유체역학적 연구

Numerical Fluid Dynamic Study for Improvement of Mixing Efficiency in the Contactor

  • Shin, Mi-Soo (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Kim, Hey-Suk (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Joh, Jing-Young (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Choi, Jun-Ho (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University) ;
  • Jang, Dong-Soon (Department of Environmental Engineering, Chungnam National University)
  • 발행 : 2006.08.31

초록

비폭기 혐기상태에서 접촉 반응조내에서 임펠러의 종류와 운전조건에 따른 유동특성 및 SS의 효율적인 혼합은 오 폐수 반응조 전 공정효율에 직접적인 영향을 미치는 중요한 설계인자이다. 이를 위하여 본 연구에서는 수치해석적인 방법에 의하여 임펠러의 제원(형상및 크기)과 운전조건에 따른 반응조 내의 유동장과 SS농도분포를 계산하였다. 일차적으로 본 논문에서는 접촉 반응조 내부의 유동 및 농도를 수치 모사하여 임펠러 형상에 따른 전형적인 유동특성과 비교 검토함으로써 프로그램의 성능을 확인하였다. 또한 임펠러의 종류와 크기 그리고 위치 등에 따른 조직적인 변수연구를 수행함으로써 설계와 최적운전조건의 결정을 위한 임펠러 특성에 대한 유용한 자료를 도출하고자 하였다. 그 결과 임펠러 타입이 pitched-type 인 경우 flat-type에 비해 혼합 효율이 크게 향상됨을 알 수 있었으며 임펠러의 크기가 클수록, 다단으로 설치할수록 효율적인 혼합이 이루어짐을 확인하였다.

The characteristics of flow field and turbulent mixing efficiency of SS in non-aerated contacting reactor are critical design parameters directly affecting on the efficiency of the overall process of wastewater treatment system. To this end, in this study numerical fluid dynamic calculation has been made to investigate the flow field and concentration distribution of SS in terms of specification(shape and dimension) of impeller and other operating conditions. As the first step, the performance of the computer program developed was successfully evaluated by the comparison of the typical flow field with the type of impeller with that appeared in open literature. Further, a series of parametric investigations are made in terms of interesting parameters such as the type and dimension of impeller, location, and number of impeller, etc. A number of useful conclusions obtained by numerical calculation are the superiority of mixing efficiency of pitched type than the flat one together with the visible increase of the overall mixing effect by the employment of the larger impeller and increase of the impeller number, etc.

키워드

참고문헌

  1. Amirthara, A. and Tambo, N., 'Mixing in coagulation and flocculation,' American Water Works Association, pp. 1-35(1991)
  2. Zweitering, T. N., 'Suspending solid particles in liquid by agitation,' Chem. Engr. Sci., 8(3/4), pp. 244(1958) https://doi.org/10.1016/0009-2509(58)85031-9
  3. 한운우, '조정지 방류의 농도 예측', 대전대학교 산업기술연구소 논문집, 3(1), pp. 109-121(1992)
  4. Placek, J., Tavlarides. L. L., Smith, G. W., and Fort, I., 'Turbulent flow in stirred tank II,' AIChE Journal, 32, pp. 1771-1785(1986) https://doi.org/10.1002/aic.690321103
  5. Nienow, A. W., 'Mixing in the process industries,' Butter-worhs, London(1985)
  6. Holland, F. A. and Chapman, F. S., 'Liquid mixing and processing in stirred tank,' Reinhold Publishing Corporation, New York(1966)
  7. Oldshue, J. Y., 'Fluid mixing technology,' Mcgraw Hill Book Company, New York(1983)
  8. Patanker, S. V., 'Numerical heat transfer and fluid flow,' Mcgraw-hill book company(1980)
  9. Hinze, J. O., 'Turbulence,' Mcgraw Hill Book Company, New York(1956)