Con el fin de investigar el flujo oscilante impulsado acústicamente alrededor de partículas de carbón en la caldera de una central eléctrica, se desarrollan numéricamente las ecuaciones de conservación de la masa y el momento, bidimensionales e inestables, para el flujo laminar en coordenadas esféricas. El campo de velocidades, el gradiente de presión axial, el esfuerzo cortante y el ángulo de separación del flujo en la superficie de las partículas se analizan cuidadosamente con diferentes valores del número de Reynolds acústico y del número de Strouhal. También se investiga la frecuencia mínima necesaria para la separación del flujo con diferentes SPL (nivel de presión acústica). El gradiente de presión axial, el esfuerzo cortante y el ángulo de separación en la superficie son proporcionales a la magnitud de la velocidad de flujo oscilante a baja frecuencia (~50 Hz). Sin embargo, esas magnitudes físicas tienen valores diferentes a alta frecuencia (~5000 Hz), debido al efecto combinado de la curvatura y la aceleración del flujo.
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