Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

агломерация в псевдоожиженном слое

 

Переход от стационарного слоя к слою с вихревой флюидизацией начинается, когда проходящий поток газа уравновешивает силу тяжести слоя частиц. Это минимальное условие флюидизации можно упрощенно описать как равновесие между потерей давления и силой тяжести:

 

Delta_p = (rho_s - rho_g) * g * H

При этом Delta_p — это перепад давления через слой частиц, rho_s — плотность частиц, rho_g — плотность газа, g — ускорение свободного падения, а H — высота слоя. Эта зависимость описывает физическую отправную точку флюидизации.

При проектировании агломерационных установок с кипящим слоем минимальная скорость флюидизации часто определяется с помощью эмпирической корреляции Вэна и Ю:

 

Re_mf = ( (33.7^2 + 0.0408 * Ar)^(1/2) ) - 33.7

При этом Re_mf — это число Рейнольдса при минимальной флюидизации, а Ar — число Архимеда системы «частицы-газ». По значению Re_mf можно рассчитать необходимую скорость газа, при которой образуется стабильный кипящий слой.

В процессе агломерации в слое с кипящей пульсовой струей в слой флюидизированных частиц впрыскивается связующее вещество. Частицы смачиваются, сцепляются друг с другом и образуют агломераты. Одновременно происходит сушка под действием потока газа. Размер зерен, пористость и прочность агломератов можно регулировать в соответствии с требованиями.• 

  • Delta_p — это перепад давления в слое частиц (Па)
  • rho_s — плотность твердых частиц (кг/м³)
  • rho_g — плотность газа (кг/м³)
  • g — ускорение свободного падения (м/с²)
  • H — высота слоя частиц (м)
  • Re_mf — число Рейнольдса при минимальной флюидизации (–)
  • Ar — число Архимеда (–)