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内置螺旋挡板流化床颗粒停留时间分布

本站小编 Free考研考试/2022-01-01

都艺伟, 吴 新*, 刘道洁, 李军辉
东南大学能源热转换及其过程控制测控教育部重点实验室,江苏 南京 210096
收稿日期:2017-09-08修回日期:2017-10-26出版日期:2018-06-22发布日期:2018-06-06
通讯作者:吴新

基金资助:国家重点研发计划

Residence Time Distribution of Particles in Fluidized Bed with Spiral Internal

Yiwei DU, Xin WU*, Daojie LIU, Junhui LI
Key Laboratory of Energy Conversion and Process Control of Ministry of Education, Southeast University, Nanjing, Jiangsu 210096, China
Received:2017-09-08Revised:2017-10-26Online:2018-06-22Published:2018-06-06







摘要/Abstract


摘要: 采用脉冲示踪法在内置螺旋挡板冷态鼓泡流化床上研究了螺旋挡板、加料速率、流化风速、颗粒粒径和床料高度对颗粒在流化床内停留时间分布的影响. 结果表明,颗粒停留时间的无量纲方差从无螺旋挡板时的0.558减小到有螺旋挡板时的0.085,螺旋挡板可有效抑制颗粒返混,增大颗粒运动的平推流趋势;加料速率增大为约2倍时,停留时间减小为约50%,流动更趋向于平推流;床料高度增加,颗粒返混加剧,颗粒平均停留时间及无量纲方差均增大,颗粒运动向全混流靠近;随流化风速增大,颗粒平均停留时间变长;实验范围内,颗粒粒径对颗粒停留时间分布影响不大.

引用本文



都艺伟 吴新 刘道洁 李军辉. 内置螺旋挡板流化床颗粒停留时间分布[J]. 过程工程学报, 2018, 18(3): 484-490.
Yiwei DU Xin WU Daojie LIU Junhui LI. Residence Time Distribution of Particles in Fluidized Bed with Spiral Internal[J]. Chin. J. Process Eng., 2018, 18(3): 484-490.



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[1]Babu M P, Setty Y P.Residence Time Distribution of Solids in a Fluidized Bed[J].Canadian Journal of Chemical Engineering, 2008, 81(1):118-123 [2]陈德明.钛精矿颗粒在内构件流化床内停留时间特性的研究[J].钢铁钒钛, 2007, 28(4):000006-000011 [3]Chen D M.Research on Residence Time of Panzhihua Ilmenite Particle in a Fluidized Bed with Inner Structural Parts[J].Iron Steel Vanadium Titanium, 2007, 28(4):000006-000011 [4]高巍, 张聚伟, 汪印, 等.连续进出料鼓泡流化床颗粒停留时间分布[J].过程工程学报, 2012, 12(1):9-13 [5]Gao W, Zhang J W, Wang Y, et al.Residence Time Distribution of Particles in a Bubbling Fluidized Bed with Their Continuous Input and Output[J].The Chinese Journal of Process Engineering, 2012, 12(1):9-13 [6] 毛元夫, 陈明强, 颜涌捷.连续运转的加压喷动流化床内颗粒停留特性 [J]. 过程工程学报, 1998(2):135-139.[J].过程工程学报, 1998, (2):135-139 [7]Mao Y F, Chen M Q, Yan Y J.Particle Residence Time in a Continuous Pressurized Spout Fluidized Bed [J]. The Chinese Journal of Process Engineering, 1998(2):135-139. [8]王锐思, 叶世超, 范辞冬, 等.内置水平管振动流化床停留时间分布模型[J].化学反应工程与工艺, 2010, 26(5):399-405 [9]Wang R S, Ye S C, Fan C D, et al.Mathematical Model of the Residence Time Distribution in Vibration Fluidized Bed with Inner-Horizontal Tubes[J].Chemical Reaction Engineering and Technology, 2010, 26(5):399-405 [10]叶世超, 陈晓东.固体返料气流-流化组合干燥器停留时间分布的研究[J].四川大学学报工程科学版, 2000, 32(1):17-20 [11]Ye S C, Chen X D.The Residence Time Distribution for Compound Dryer of Flash and Fluidization with Circulating Systems[J].Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2000, 32(1):17-20 [12] Zou Z, Zhao Y L, Zhao H, et al.Hydrodynamic and solids residence time distribution in a binary bubbling fluidized bed: 3D computational study coupled with the structure-based drag model [J]. Chemical Engineering Journal, 2017, 321:184-194. [13] Zou Z, Zhao Y L, Zhao H, et al.Numerical analysis of residence time distribution of solids in a bubbling fluidized bed based on the modified structure-based drag model [J]. Particuology, 2017, 32(6). [14]Hua L N, Wang J W, Li J H.CFD simulation of solids residence time distribution in a CFB riser[J].Chemical Engineering Science, 2014, 117(9):264-282 [15]Srinivasakannan C, Shoaibi A A, Balasubramanian N.Continuous Fluidized Bed Drying With and Without Internals: Kinetic Model[J].Chemical & Biochemical Engineering Quarterly, 2012, 26(2):97-104 [16]王勤辉, 骆仲泱, 倪明江, 等.循环流化床内颗粒停留时间分布[J].燃烧科学与技术, 2001, 7(4):221-225 [17]Wang Q H, Luo Z Y, Ni M J, et al.Particle Residence Time Distribution in a Circulating Fluidized Bed[J].Journal of Combustion Science and Technology, 2001, 7(4):221-225




[1]高一博 白春华 王建英 吴旭 雷霄. 高压水射流对白云鄂博矿单体解离度的影响[J]. 过程工程学报, 2021, 21(3): 298-304.
[2]魏格林 李成祥 葛蔚 李金兵. 催化剂孔道结构设计及孔内反应-扩散耦合模拟[J]. 过程工程学报, 2021, 21(3): 265-276.
[3]贺睿 乔崇智 王利民 赵双良. 运动颗粒对传质过程影响的格子Boltzmann模拟[J]. 过程工程学报, 2021, 21(2): 125-133.
[4]刘堉学 高思鸿 范怡平 卢春喜. 旋流分离-颗粒床耦合气固分离装备旋流场静压分布[J]. 过程工程学报, 2020, 20(9): 1008-1015.
[5]王治国 张恒 蔺靖杰 苏晓辉 窦益华. 表面活性剂虫状胶束流体中颗粒沉降负尾迹模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(6): 638-645.
[6]薛沚怡 钱付平 朱景晶 董伟 韩云龙 鲁进利. 高湿黏性颗粒在聚四氟乙烯微孔膜滤料表面沉积特性的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(5): 521-530.
[7]李希铭 牛胜利 曲同鑫 韩奎华 路春美 王永征. 基于颗粒动力学理论的搅拌器中固液流动的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(3): 265-275.
[8]张雪宽 徐骥 孙俊杰 张永杰 张正好. 竖冷设备结构的离散元法模拟优化[J]. 过程工程学报, 2020, 20(2): 158-166.
[9]何野维 李臻 李心心 姜泽毅 林林. 竖式移动床层中散料颗粒破碎的离散元分析[J]. 过程工程学报, 2020, 20(12): 1377-1385.
[10]李冬 杨宏刚 王怡 采晓帆 蔡如明. 防返混锥对旋风除尘器内二次流的抑制效果研究[J]. 过程工程学报, 2020, 20(12): 1397-1405.
[11]熊浩 包雨云 汪晶 蔡子琦. 具有黏结颗粒的搅拌槽功率特性[J]. 过程工程学报, 2020, 20(11): 1273-1280.
[12]胡胜杰 黄永东 赵岚 朱凯 苗壮 王飞 晋洪超 李建 杨珺 汪和睦 马光辉 袁洪水. 基于疫苗颗粒完整性的硅胶吸附/解吸附纯化重组乙肝表面抗原 工艺研究[J]. 过程工程学报, 2020, 20(10): 1198-1209.
[13]孙丽 张楠 刘新华 范怡平. 边界条件对颗粒–流体对流传热的影响[J]. 过程工程学报, 2019, 19(6): 1075-1084.
[14]赵祺 赵明璨 马琳博 葛蔚. 硬球-拟颗粒模拟高超声速稀薄气体流动[J]. 过程工程学报, 2019, 19(6): 1093-1100.
[15]常明 高思鸿 范怡平 卢春喜. 移动床除尘器捕集颗粒喷动再生的主要操作因素[J]. 过程工程学报, 2019, 19(6): 1153-1159.





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