固体流态化课件.ppt

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1、第三节   固体流态化一、概述二、床层的流态化过程 三、流化床的类似液体的特性 四、流体通过流化床的阻力 五、流化床的操作范围六、流化床的主要特点 七、流化床的高度与直径八、气力输送简介一、概述固体流态化:流体以一定的流速通过固体颗粒组成的床层时,可将大量固体颗粒悬浮于流动的流体中,颗粒在流体作用下上下翻滚,类似于液体的沸腾。这种状态称为固体流态化。简单来说,固体流态化就是固体物质流体化。流态化技术是近50多年发展起来的一种新技术,设备结构简单、生产强度大、易于实现连续化、自动化操作。该技术在食品工业中,主要用于加热

2、(Heating)、冷却(Cooling)、冷冻(Freezing)、干燥(Drying/Dehydration)、混合(Mixing)、造粒(Granulation)、浸出(Extraction)、洗涤(Scrubbing/Cleaning/Washing)等方面。固体流态化的优点1、颗粒流动平稳,类似液体,可实现连续、自动控制;2、固体颗粒混合迅速,整个流化床内处于等温状态;3、流体与颗粒之间的传热和传质速率高;4、整个床层与浸没物体之间传热速率高。二、床层的流态化过程在垂直装填有固体颗粒的床层中,流体自下而上通

3、过颗粒床层,随着流速从小到大变化,床层将出现下述三种不同的状态,如下图所示。(一)流态化现象a.固定床;b-c-d.流化床;e.气力输送(1)固定床阶段特点:通过床层的流速低;颗粒受的曳力小,颗粒之间紧密相接,静止不动;床层高度不变;u↑,流体通过床层的阻力↑,其关系可以用欧根公式表示,如图(a)。(2)流化床阶段特点:当u↑一定值时,(颗粒的)曳力接近净重力(重力减去浮力),或者流体通过床层的阻力接近单位截面床层的重量时,颗粒开始浮动,但仍未脱离原来的位置,如图(b)。在此状态时,u稍稍↑,颗粒便互相离开,床层的高

4、度也会有所提高,则这时的状态称为起始流化状态或临界流化状态,对应的流速称为起始流化速度(umf)或最小流化速度。在临界流化状态时,继续↑u,则颗粒间的距离增大,颗粒作剧烈的随机运动,这个阶段称为流化床阶段(沸腾床)。在流化床阶段,随流体空床流速的增加,床层高度增高,床层的空隙率也增大,使颗粒间的流体流速保持不变;此时床层空隙中的流速=颗粒的沉降速度,同时床层的阻力几乎保持不变,等于单位截面床层的重量。流化床阶段还有一个特点是床层有明显的上界面,如图(c、d)所示。(3)气力(或液力)输送阶段特点:当流体流速(空塔速度

5、u)=颗粒的沉降速度时,颗粒被流体带出器外,床层的上界面消失,此时的流速称为流化床的带出速度,流速高于带出速度后,为流体输送阶段,如图(e)所示。(二)两种不同的流化形式(1)散式流化(液-固系统)固体颗粒均匀地分散在流化介质中,亦称均匀流化或理想流化。特点:a在流化过程中有一个明显的临界流态化点和临界流化速度;b流化床层的压降为一常数:c床层有一个平稳的上界面;d流态化床层的空隙率在任何流速下都有一个代表性的均匀值。不因床层内的位置而变化。通常两相密度差小的系统趋向散式流化,故大多数液-固流化属于“散式流化”。(2

6、)聚式流化(气-固系统)通常两相密度差较大的系统趋向于聚式流化。如气固系统往往成为聚式流化。聚式流化床一般存在两相:连续相:是由空隙小,而固体浓度大的气固均匀混合物构成。气泡相:是夹带有少量固体颗粒而以气泡形式通过床层的不连续相。特点:床层内各点处不再处处相等,床层无稳定的上界面,上界面以某种频率作上下波动,床层压降也随之作相应波动。判断流化形式(散式或聚式流化)的依据:弗鲁特准数三、流化床的类似液体的特性流化床中的流-固运动很象沸腾着的液体,并且在很多方面表现出类似于液体的性质,如下图所示。(1)密度比床层密度小的

7、物体能浮在床层的上面,见图(a);(2)床层倾斜,床层表面仍能保持水平,见图(b);(3)床层中任意两截面间的压差可用静力学关系式表示(△p=ρgL,其中ρ和L分别为床层的密度和高度),见图©;(4)有流动性,颗粒能像液体一样从器壁小孔流出,见图(d));(5)联通两个高度不同的床层时,床层能自动调整平衡,见图(e)。利用流化床的这种似液性,可以设计出不同的流-固接触方式,易于实现过程的连续化与自动化。四、流体通过流化床的阻力流体通过颗粒床层的阻力与流体表观流速(空床流速)之间的关系可由实验测得。下图是以空气通过砂粒

8、堆积的床层测得的床层阻力与空床气速之间的关系。由图可见,最初流体速度较小时,床层内固体颗粒静止不动,属固定床阶段,在此阶段,床层阻力与流体速度间的关系符合欧根方程;当流体速度达到最小流化速度后,床层处于流化床阶段,在此阶段,床层阻力基本上保持恒定。作为近似计算,可以认为流化颗粒所受的总曳力与颗粒所受的净重力(重力与浮力之差)相等,而总曳力等于流

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