دوره 6، شماره 1 - ( 1-1403 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 6-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirchi A, Kazemeini M, Hosseinpour V. Simulation and Evaluation of the Performance of the Proposed Micromixer with Particular Obstacles. sjis 2024; 6 (1) :1-6
URL: http://sjis.srpub.org/article-5-203-fa.html
میرچی آرمان، کاظمینی محمود، حسین پور وحید. شبیه سازی و ارزیابی عملکرد میکرومیکسر پیشنهادی با موانع خاص. نشریه مطالعات بین رشته ای. 1403; 6 (1) :1-6

URL: http://sjis.srpub.org/article-5-203-fa.html


گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
چکیده:   (857 مشاهده)
میکروسیالات یک رشته نسبتاً جدید است که تأثیر قابل توجهی بر کاربردهای مختلف، به ویژه در تحقیقات زیست شناسی، زیست پزشکی و بیوتکنولوژیکی دارد. میکرومیکسرها اجزای مهم سیستم های میکروسیال هستند که به مخلوط کردن دو یا چند گونه سیال کمک می کنند. در این مقاله، یک میکرومیکسر جدید با موانع خاص طراحی شده و عملکرد آن از نظر اختلاط و افت فشار با یک میکرومیکسر ساده از نوع y از طریق شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics مقایسه شده است. نتایج نشان داد که میکرومیکسر ساده نوع y دارای راندمان اختلاط پایین در محدوده اعداد رینولدز است، در حالی که میکرومیکسر پیشنهادی راندمان اختلاط به طور قابل‌توجهی بالاتر است. در میکرومیکسر پیشنهادی، ابتدا با افزایش عدد رینولدز از 0.5 به 1، شاخص اختلاط کاهش می یابد و سپس با افزایش بیشتر عدد رینولدز به بیش از 10، به طور مداوم افزایش می یابد. به طور کلی، میکرومیکسر پیشنهادی با استفاده از موانع ویژه منجر به تشکیل گردابه ها و غلبه عبارت فرارفت آشوبی بر انتشار مولکولی و با استفاده از آن می توان به اختلاط نسبتاً کامل در اعداد رینولدز بالای 50 دست یافت.
متن کامل [PDF 550 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مکانیک سیالات
دریافت: 1402/9/1 | ویرایش نهایی: 1402/12/8 | پذیرش: 1402/12/21 | انتشار: 1403/1/6

فهرست منابع
1. Zhang, J., Yan, S., Yuan, D., Alici, G., Nguyen, N. T., Warkiani, M. E., & Li, W. (2016). Fundamentals and applications of inertial microfluidics: A review. Lab on a Chip, 16(1), 10-34. [DOI:10.1039/C5LC01159K] [PMID]
2. Niculescu, A. G., Chircov, C., Bîrcă, A. C., & Grumezescu, A. M. (2021). Fabrication and applications of microfluidic devices: A review. International Journal of Molecular Sciences, 22(4), 2011. [DOI:10.3390/ijms22042011] [PMID] [PMCID]
3. https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-Microfluidics.aspx
4. Ehrfeld, W., Hessel, V., & Lower, H. (2000). New technology for modern chemistry. Microreactors: New Technology for Modern Chemistry. Chapter 3 : Micromixers [DOI:10.1002/3527601953]
5. Gidde, R. R., Pawar, P. M., Ronge, B. P., Misal, N. D., Kapurkar, R. B., & Parkhe, A. K. (2018). Evaluation of the mixing performance in a planar passive micromixer with circular and square mixing chambers. Microsystem Technologies, 24(6), 2599-2610. [DOI:10.1007/s00542-017-3686-0]
6. Dehghani, T., Moghanlou, F. S., Vajdi, M., Asl, M. S., Shokouhimehr, M., & Mohammadi, M. (2020). Mixing enhancement through a micromixer using topology optimization. Chemical Engineering Research and Design, 161, 187-196. [DOI:10.1016/j.cherd.2020.07.008]
7. Chen, X., & Shen, J. (2017). Simulation and experimental analysis of a SAR micromixer with F-shape mixing units. Analytical Methods, 9(12), 1885-1890. [DOI:10.1039/C7AY00022G]
8. Cai, G., Xue, L., Zhang, H., & Lin, J. (2017). A review on micromixers. Micromachines, 8(9), 274. [DOI:10.3390/mi8090274] [PMID] [PMCID]
9. Gidde, R. R., Pawar, P. M., Ronge, B. P., Misal, N. D., Kapurkar, R. B., & Parkhe, A. K. (2018). Evaluation of the mixing performance in a planar passive micromixer with circular and square mixing chambers. Microsystem Technologies, 24(6), 2599-2610. [DOI:10.1007/s00542-017-3686-0]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.