了解振动流化床中某些粒径的空隙率行为如何影响流程是至关重要的,因为它们是从实验室规模到工业规模设计和扩大振动流化床时要考虑的关键因素之一。从进行的几个实验中可以看出,随着轴向和径向空隙率分布变得更均匀,振动有助于颗粒的流化。振动大振幅的流化床尤其如此;还发现,随着床高的增加,床层中的颗粒层可被振动能量衰减,波的传播分析表明其参数受流化行为的影响。
在振动流化床中,当振动壁与颗粒接触时,能量传递。这些颗粒与床中的其它颗粒相碰撞,该颗粒以波传播的形式传递整个振动流化床的动能。传递的能量的大小与振幅有关。这是因为振动流化床中介质边界波反射引起的振荡。
为了评估振动流化床的鼓泡行为,还考虑了诸如气泡大小和速度等因素。对于各种振动幅度和频率,进行振动流化床的数值模拟以更好地理解在振动条件下气泡的行为。结果表明,由于振动流化床的振荡位移使平均气泡直径增大,但降低了气泡的加速度。因此,得出的结论是振动流化床中的起泡行为取决于振动。

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流化床干燥机是一种强化的有特殊用途的干燥装置,它通常是物料终干燥之用。由于在干燥过程中由机械振动帮助物料流化,不仅有利于边界层湍流,强化穿热传质,而且还确保了干燥设备在相对稳定流力学条件下工作。这种设备除具有很好干燥功能之外,还能根据工艺需要附有物料造粒、冷却、筛分和输送等工艺。目前已在制糖、医药、化肥、化工、塑料、乳品、盐业、和矿冶等工业部门得到广泛应用。这项技术基本成熟,并已形成了系列化。
振流化床干燥机是由于施加振动,可使较小流化气速降低,因而可显著降低空气需求量,通用型磷酸三钠烘干机,进而降低粉尘层夹带,配套热源,风机,旋风分离器等也可相应缩小规格,磷酸三钠烘干机,成套设备降低,节能效果明显。可方便地依靠调整振动参数来改变在机内滞留时间。其活塞流式的运行降低了物料粒度均匀性及规则性要求,易于获得均匀的干燥产品。

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流化床在化学加工工业中被广泛用于分离,质量和传热操作以及催化反应,典型的流化床是含有颗粒并且气体或液体流体流过的圆柱,在流化床反应器的情况下,颗粒将含有催化剂,并且颗粒可能是吸收剂或吸附剂。流体的速度高效地悬浮或流化柱内的颗粒,为流体接触提供了大的表面区域,这是流化床的主要优点。流化床的大小范围从小型实验室规模的设备到非常大的工业系统。
无论流化床是用于分离还是反应,主要目的是以优化应用的流速操作流化床干燥机。准确的模型将显着增强,但即使在质量水平上,复杂动力学流动床的建模仍然对工程师和科学家构成挑战。挑战来自考虑固相和流体两相以及它们之间相互作用的必要性,以形成用于理解流化特性的完整图片。
根据流体的流速可以观察到流体流动的多种流动模式。低流量的流体效率,流体通过颗粒之间的空隙而不会妨碍颗粒之间的空间。颗粒床保持就位的情况称为“固定床”。在较高的流动速率下,作用于颗粒的拖曳力可以超过引力和提升颗粒。然而,当颗粒床膨胀时,空隙空间中的流体流动力会下降。结果是一个高度动态的状态,就像流态化一样。可以通过定性观察容易地识别的流化状态包括在较低流速下的鼓泡和段塞模式以及在较高流速下的紊流模式。在流体流速非常高的情况下,即使颗粒被广泛分离,阻力也会吸引单个颗粒上的净重力。在这种气力输送方式中,颗粒通过集装箱运输,并且必须从外部重新引入。

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