临界流化床速度实验报告

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1、实验报告题目:测定3um石英砂临界流化速度组别:第3组日期:2016年1月26日1212流化床临界速度的测量实验报告一、实验目的1)观察流态化的实验现象,学习通过颗粒床层流动特性的测量方法;2)了解测量临界流化速度的方法和仪器的使用;3)测定临界流化速度,并作出流化曲线图;二、实验原理流态化是一种使用固体颗粒通过与流体接触而转变成类似于流体状态的操作。近年来,这种技术发展很快,许多工业部门在处理粉粒状物料的输送、混合、涂层、换热、干燥、吸附、煅烧和气---固反应过程等过程中,都广泛地应用了流态化技术。固体流态化过程的基本概念如果流体自下而上地流过颗粒层,则根据流速的

2、不同,会出现三种不同的阶段,如下图所示:固定床流化床气力输送流化过程的几个阶段1)固定床阶段如果流体通过颗粒床层的表观速度(即空床速度)U较低,使颗粒空隙中流体的真实速度U1,则小于颗粒的沉降速度Ut则颗粒基本上保持静止不动,颗粒称为固定床。2)流化床阶段当流体的表观速度U加大到某一数值时,真实速度U1比颗粒的沉降速度Ut大了,此时床层内较小的颗粒将松动或“浮起”,颗粒层高度也有明显增大。但随着床层的膨胀,床内空隙率ε也增大,而U1=U/ε,所以,真实速度U1随后又下降,直至降到沉降速度Ut12为止。也就是说,在一定的表观速度下,颗粒床层膨胀到一定程度后将不再膨胀,

3、此时颗粒悬浮于流体中,床层有一个明显的上界面,与沸腾水的表面相似,这种床层称为流化床。因为流化床的空隙率随流体表观速度增大而变化,因此,能够维持流化床状态的表观速度可以有一个较宽的范围。实际流化床操作的流体速度原则上要大于起始流化速度,又要小于带出速度,而这两个临界速度一般均有实验得出。3)颗粒输送阶段如果继续提高流体的表观速度U,使真实速度U1大于颗粒的沉降速度Ut,则颗粒将被气流带走,此时床层上界面消失,这种状态称为气力输送。2、固体流态化的分类流化床按其性状的不同,可以分为两类,即散式流态化和聚式流态化。散式流态化一般发生在液—固系统,此种床层从开始膨胀直到气

4、力输送,床内颗粒的扰动程度是平缓的加大的,床层的上界面较为清晰。聚式流态化一般发生在气—固系统,这也是目前工业上应用较多的流化床形式,从开始流态化开始,床层的波动逐渐加剧,但其膨胀程度却不大。因为气体与固体的密度差别较大,气体要将固体颗粒推起来比较困难,所以只有小部分气体在颗粒间通过,大部分气体则汇成气泡穿过床层,而气泡穿过床层时造成床层波动,它们在上升过程中逐渐长大和相互合并,到达床层顶部则破裂而将该处的颗粒溅散,使得床层上界面起伏不定。床层内的颗粒则很少分散开来各自运动,而多是聚结成团地运动,成团地被气泡推起或挤开。聚式流态化聚式流态化床中有以下两种不正常现象:

5、腾涌现象如果床层高度与直径的比值过大,气速过高时,就容易产生气泡的相互聚合,而成为大气泡,在气泡直径长大到与床径相等时,就将床层分为几段,床内物料以活塞推进的方式向上运动,在达到上部后气泡破裂,部分颗粒又重新回落,这既是腾涌,又称为节涌。腾涌严重地降低床层的稳定性,使气—固之间的接触状况恶化,并使床层受到冲击,发生振动,损坏内部构件,加剧颗粒的磨损与带出。沟流现象12在大直径床层中,由于颗粒堆积不匀或气体初始分别不良,可在床内局部地方形成沟流。此时,大量气体经过局部地区的通道上升,而床层的其余部分仍处于固定床阶段而未被流化(死床)。显然,当发生沟流现象时,气体不能与

6、全部颗粒良好接触,将使工艺过程严重恶化。3、流化床压降与流速的关系流化速度定义:流化数:n=U/Umf流化形成的条件和流态化的基本特征:(1)流态化是一种由于流体向上流过固体颗粒堆积的床层,使得颗粒具有一般流体性质的现象。(2)当流体速度较低时,床层处于固定床状态,此时,流体与床层压降的关系可用Ergun公式(Ergun,1949)表示。Ergun公式是流态化原理中十分重要的一个公式:△P-床层压降H-床高ε-床层空隙率μ-流体动力粘度u-表观流速dv-颗粒等体积当量直径ρf-流体密度当流体流速达到临界流化速度后,△P与流速的关系不再遵从Ergun公式。12均匀粒度

7、沙粒床层的压降与气速的关系:宽筛分粒度床层的压降与气速的关系:当床料处于临界流化状态时:上式与Ergun公式联立,并考虑颗粒球形度φs后可得:12WenC.Y.和YuY.H.试验发现:代入前式得到:即:式中,C1=33.7,C2=0.0408当颗粒较细,Remf较小时,Ergun公式中的粘性力项占主导,惯性力项可忽略,即:时当颗粒较粗,Remf较大时,Ergun公式中的惯性力项占主导,粘性力项可忽略,即:时采用Grace公式(C1=27.2;C2=0.0408)计算得到的Remf与压力条件下的测试结果比较吻合:Grace公式:三、实验方法实验过程中,由于测压是测

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