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    怎么理解振动流化床的数值模拟

      为了评估振动流化床的冒泡行为,等因素的气泡的尺寸和它的速度也被考虑在内。关于各种振动的振幅和频率,振动流化床数值模拟进行,以更好地理解在振动条件下的气泡的行为。结果表明,由于在振动流化床的振荡位移引起的平均气泡直径增加,但降低了气泡的加速度率。因此,可以得出结论,在依赖于振动的振动流化床鼓泡行为。
      常州振动流化床  振动流化床模拟要考虑的多组分湿气固体以振动流化床干燥器,模型被用来评估干燥的薄层颗粒将其浸湿的多组分混合物的特性。这样做是为了更好地了解复杂的多组分治疗干燥是乏味和耗时的过程。基于使用固体的活塞式流动的模式,选择性和^好的干燥条件以达到理想的^终的水分的组合物进行了测定。对于分量混合物,其是高挥发性的,这是留在产物从振动流化床可以使用少量的其它组分的固体进料来控制液体的组合物。
      
      知道的振动流化床的优点之一是它的小的压力降,一些研究已经取得了表明对于给定的操作条件范围内,则振动床的压力降相比,是常规的要小得多。这也是比较^小流化压降作为振动降低由于增加的幅度和减小频率时的情况。在振动流化床此压降的存在对热与质量大的冲击转移的过程中。有其对应于减少压力损失的增加床的孔隙率。这种变化的压力损失是依赖于表面的振动的频率和幅度。
      
      该床用于振动流化床的高度也是一个重要的特征,因为它影响其他一些参数以及。从先前的研究中,我们发现,对于一个振动流化床,^小流化速度是比流化床高。除此之外,改变床的一振动流化床的高度也影响流化行为和流动动力学为好。通过增大静床层高度,有增加在振动流化床的中心部分固体浓度。
      
      一些试探法是:
      
      经过前几流化床被成功地应用到工业生产过程中,为更多类型的流态化技术的需求已经上升,以满足不断增长的工业需求。在加入振动机构到流化床中1984其中Geldart [1]表明,利用机械振动筛可提高流化微粒的小尺寸的性能。这些实验都难以处理这些粉末由流化由于颗粒的不可预测的行为。后来发现,这将是更便宜,更环保,加入到振动流化过程中友好。然后将其用作许多其他的起点基于振动的影响进一步研究流化。设计使用流化的振动工艺用于流化热敏感和浆糊状物料的两种方法。芳秀等。研究了振动对流态化行为和^小流化速度的预测的效果。
      
      如前所述,一种方式确定^佳的操作条件将用软件来模拟振动流化床所需的过程可以创建一个数学模型或过程模型。气体速度和温度的影响进行建模。一种^佳的操作条件会增加干燥速度。这是因为,具有增加的干燥速率,在振动流化床干燥过程会较短给予振动流化床的整体效率更好。有这决定了干燥速率3大机制。该机制是内湿固体在气体侧的热与质量传递,接触期间在两相之间的热力学平衡和热与质量传递。这三种机制将增加的增加气体速度,以及热和质量传递系数。然后这将导致干燥速度增加从而导致气体湿度降低的增加气体温度因。粒径的影响进行建模为好。我们发现。
      
      较大的颗粒需要较长的时间以干燥以达到相同的水分含量,由于对热和传质颗粒内电阻增加。因为对颗粒内的热传递的阻力比对传质的阻力下;不用于蒸发水的对流热量被用于升高,这将导致较高的水分传导率颗粒内的材料温度,将导致较高的干燥速率。因此,得出的结论是,以获得^佳的操作条件来实现的,它们被馈送到振动流化床颗粒应该减少。一般的进料的粒度不受控的参数,除非方法如研磨使用但这样做将涉及这是应当避免额外的操作成本。因此,另一种选择是,通过增加在振动流化床的振动的强度。

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