流化床基础知识[2].docx
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1、流化床根底学问一, 流态化的定义固体散料悬浮于运动的流体,颗粒之间脱离接触而具有类似于流体性能的过程,称为固体流态化。二, 流态化现象依据流态化所运用流体介质的不同,固体流态化可分为液-固流态化, 气-固流态化, 和气-液-固三相流态化。液体作流化介质时,液体与颗粒间的密度差较小,在很大的液速操作范围内,颗粒都会较匀称地分布在床层中,比拟接近志向流态化,称为散式流态化。气体作流化介质时,会出现两种状况,对于较大和较重的颗粒如B 类100600m和D类600m颗粒,当表观气速(表观气速是以扣除了换热元件, 挡板等构件并且不包含装载的固体的有效空截面积及操作状态下的气体体积流量计算的气速)超过临界
2、流化或起始流化速度,多余的气体并不进入颗粒群去增加颗粒间的距离,而形成气泡通过称为鼓泡流化床的床层,此时为聚式流态化。对于较小和较轻的A类颗粒,当表观气速刚超过临界流化速度的一般操作范围内,多余的气体仍进入颗粒群使之匀称膨胀而形成散式流态化,但进一步提高表观气速将生成气泡而形成聚式流态化,这种状况下产生气泡的相应表观气速称为起始鼓泡速度,超过的多余气体的绝大局部以气泡的形式通过床层,但所形成的气泡一般远比B 类和D类颗粒形成的聚式流化床小,即细颗粒的流化质量比粗颗粒的流化质量高。在聚式流化床中存在明显的两相:一相是气体中夹带少量颗粒的气泡相或称稀相,另一相是颗粒和颗粒间气体所组成的颗粒相或称密
3、相,又称乳相。在低气速流化床中,乳相为连续相而气泡相为非连续相。三, 聚式流态化的三个流型1, 鼓泡流化床当表观气速从散式流态化的操作速度进一步提高到起始鼓泡速度时,床层从底部出现鼓泡,压降波动明显增加。对于粒径及密度均较达的B类颗粒,床层并不经验散失流态化阶段,临界流化速度即起始鼓泡速度,产生的气泡数量不断增加,并且气泡在上升过程中相互聚并,尺寸不断长大,直至到达床层外表并开场裂开,颗粒的混合及床层压降波动特别猛烈。气泡中所含颗粒约占颗粒总量的24%,气泡四周的密相或乳相中颗粒浓度很高。气泡的运动速度随气泡的大小而变,在上升途中,小气泡频繁地聚并而长大,过大而失稳时气泡那么裂开。气泡上升的同
4、时又有颗粒在密相中向下流淌以补充向上流淌的气泡中带走颗粒所造成的空缺。另一方面,由于气泡在床层径向截面上下不匀称分布,诱发了床内密相的局部以致整体的循环流淌,气体的返混加剧。这种流型称为鼓泡流态化,气-固接触效率和流化质量比散式流态化低的多。气泡上升到床层外表时的裂开将局部颗粒弹出床面。在密相床上面形成一个含有少量颗粒的自由空域。一局部在自由空域内的颗粒在重力作用下返回密相床,而另一局部较细小的颗粒就被空气带走,只有通过旋风别离器的作用才能被捕集下来,经过料腿而返回密相床内。2, 节涌流化床对于高径比拟大的试验室及中间试验的流化床,由于床层直径较小,当表观气速到达肯定程度时,会由于气泡直径长大
5、到接近床层直径而产生气栓。气栓像活塞一样向上升,而气栓上面颗粒层中的颗粒纷纷下落,气栓到达床层外表时即裂开。后续的气栓又不断的形成,上升直至裂开。床层压降出现猛烈但有规那么的脉动。这种现象称为节涌流态化节涌有称腾涌。节涌使颗粒夹带加剧,气-固接触效率和操作稳定性降低。在大规模的大床中,节涌现象一般不会产生。 3, 湍动流态化随着表观气速进一步提高,鼓泡床中气泡的裂开渐渐超过气泡的聚并,并导致床内的气泡尺寸变小,进入湍动流态化。这种小气泡通常称为气穴,气穴与密相或乳相间的边界变得较为模糊,此时称为湍动流态化。在鼓泡流化床中,增加表观气速,床层压力波动幅度较大,到某一表观气速时,压力波动的幅度达极
6、大值,此时的表观气速称为起始湍动流化速度。湍动流态化与鼓泡流态化有很多显著的不同:1, 气穴不像鼓泡床中的气泡有明显的上升轨迹可循,在不断的裂开和聚并过程中以无规律的形式上升,气穴的尺寸小使其上升速度减慢,增加了床层的膨胀;2, 气穴的运动膨胀,使湍动流化床中气, 固接触加强,气体短路削减,因此湍动床内,气, 固相间交换系数和传热, 传质效率比鼓泡床高;3, 总体来讲,压力波动幅度小于鼓泡流化床,操作平稳;4, 气速的提高导致床层上部的稀相自由空域中有大量颗粒存在,其中的反响不行无视,并使床界面比鼓泡床模糊的多;5, 湍动流化床内固体返混程度大于鼓泡流化床,而气体返混那么小于鼓泡流化床。工业流
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