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        氣-液-固三相逆流化床動(dòng)力學(xué)研究

        2016-07-22 08:48:28青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東青島266555
        當(dāng)代化工 2016年1期

        丁 潔(青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東 青島 266555)

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        氣-液-固三相逆流化床動(dòng)力學(xué)研究

        丁潔
        (青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東 青島 266555)

        摘要:在內(nèi)徑0.152 m,高2.5 m的氣-液-固三相逆流化床中系統(tǒng)研究了動(dòng)力學(xué)特性。獲得了氣體和液體速度及聚乙烯和聚丙烯顆粒密度對(duì)各相含率和最小液體流化速度的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn)隨著氣體速度的增加,液體最小流化速度降低;隨著氣體或液體速度增加,氣體、液體和固體含率均增加。

        關(guān)鍵詞:逆流化床;最小液體流化速度;相含率;動(dòng)力學(xué)

        逆向流化過(guò)程是一個(gè)非常重要的研究技術(shù),目前在生物化工、生物過(guò)程、食品、環(huán)境以及石油化工過(guò)程等領(lǐng)域的應(yīng)用得到迅速?gòu)V泛的關(guān)注[1-3]。其過(guò)程是由下流的液體克服低密度顆粒的浮力而實(shí)現(xiàn)對(duì)顆粒的流化。在氣-液-固三相逆流化中,固體顆??梢栽诘鸵核贂r(shí)流化,并且顆粒間摩擦很小,可以節(jié)省能量消耗。到目前為止,對(duì)氣-液-固三相逆流化床反應(yīng)器研究者已進(jìn)行了一些基礎(chǔ)研究工作,研究?jī)?nèi)容主要包括反應(yīng)器流型、床層的膨脹[4-6]等。如Ibrahim 等[7]應(yīng)用電導(dǎo)測(cè)試技術(shù)研究了均勻流化速度的過(guò)渡速度。近期,在有效應(yīng)用于生物反應(yīng)器系統(tǒng)的三相逆流化床中研究了氣-液質(zhì)量傳遞規(guī)律。

        近幾年,隨著生物化工和環(huán)境化工的快速發(fā)展,氣-液-固三相逆流化床在廢水處理和其他工業(yè)上的應(yīng)用顯示出廣闊的前景和價(jià)值,引起國(guó)內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注,進(jìn)一步系統(tǒng)研究氣-液-固三相逆流化床動(dòng)力學(xué)規(guī)律,不僅能夠豐富三相流態(tài)化工程學(xué)科的理論和基礎(chǔ),而且為該類型反應(yīng)器的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)提供理論指導(dǎo)。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1實(shí)驗(yàn)裝置

        實(shí)驗(yàn)裝置為內(nèi)徑0.152 m和高2.5 m的有機(jī)玻璃塔,見(jiàn)圖1所示。液體分布器安裝在主反應(yīng)器的頂部。液體由儲(chǔ)水槽經(jīng)過(guò)內(nèi)徑2.54 cm的管子通過(guò)液體緩沖部分進(jìn)入反應(yīng)器。液體分布器安裝在主反應(yīng)器和不銹鋼盒子間以保證液相往下流動(dòng)。在反應(yīng)器底部,氣體通過(guò)四個(gè)均勻間隙6.35 mm的管式氣體分布器進(jìn)入塔中,該管式氣體分布器含有孔徑1 mm 的28個(gè)孔組成。

        圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of experimental facility

        1.2測(cè)試方法

        氣體和液體流速由流量計(jì)測(cè)量,其數(shù)值大小利用在進(jìn)料和旁路管線的球形閥控制。

        從液體分布器開(kāi)始,將間隔12.5 cm高度的十二個(gè)測(cè)壓孔水平安裝在塔壁處。應(yīng)用半導(dǎo)體型壓力傳感器(Coppel Electronics)測(cè)量軸向靜壓。

        床層膨脹高度由壓降圖斜率變化點(diǎn)確定。

        根據(jù)壓降、床高和液體和固體顆粒特性確定各相含率和床層孔隙率。

        在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,水為連續(xù)液相,壓縮過(guò)濾空氣為氣相,聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)珠為固相,它們密度分別為966.6和877.3 kg/m3,粒徑為4 mm。應(yīng)用Erma型接觸角測(cè)量?jī)x(model G-1,Japan)測(cè)量每個(gè)顆粒與水的接觸角。PP和PE顆粒的接觸角分別為84°和85°。

        2 結(jié)果與討論

        2.1最小液體流化速度(ULmf)的研究

        以PE和PP為固相,系統(tǒng)考察了不同氣速和液速時(shí)三相逆流流化床床層壓力梯度,利用獲得的不同床層壓力梯度得到最小液體流化速度,其結(jié)果如圖2所示。

        圖2  三相逆流化床中ULmf確定Fig.2 Determination of ULmfin a three-phase inverse fluidized bed

        由圖2結(jié)果可見(jiàn),對(duì)于給定氣體速度,隨著液體速度的增加,床層壓力梯度有一個(gè)最小值。當(dāng)壓力梯度達(dá)到最小值時(shí),此時(shí)的液體速度即為ULmf。由圖2還可以發(fā)現(xiàn),以PE和PP顆粒為固相的逆流化床中,隨著氣體速度的增加,ULmf減小。因?yàn)闅怏w速度增加,導(dǎo)致了床層中氣含率增加和液含率降低,從而導(dǎo)致床層間隙中液體速度增加。

        2.2氣體速度對(duì)最小液體流化速度(ULmf)影響

        以PE和PP為固體顆粒,考察了不同氣體速度對(duì)最小液體流化速度的影響,結(jié)果見(jiàn)圖3。

        圖3 三相逆流化床氣體速度對(duì)ULmf的影響Fig.3 Effect of gas velocity on ULmfin a three-phase fluidized bed

        由圖 3可以看出,隨著氣體速度的增加,ULmf值減小。ULmf值依賴于流化床中顆粒與氣-液混合物間密度差,由于氣-液混合物的總密度隨著氣體速度的增加而降低,所以,隨著氣體速度的增加導(dǎo)致ULmf值減小。

        2.3液體速度對(duì)各相含率的影響

        圖4給出了以PE為固相的三相逆流流化床中液體速度對(duì)各相含率的影響。

        圖 4(a)結(jié)果表明,隨著氣速增加,氣相含率均增大;在較低液體速度下,氣含率增加明顯,當(dāng)液體速度大于0.03 m/s時(shí),氣含率不再增加。由圖4(b)可見(jiàn),隨著液體速度增加,在不加入氣體時(shí),液相含率增加最顯著;隨著氣體速度增加,液相含率增加趨勢(shì)與氣相含率增加趨勢(shì)一致。由圖 4(c)可見(jiàn),在不加入氣體時(shí),固含率最大,且隨著液體速度增加,固含率降低最明顯;在較低液體速度下,固含率降低明顯,當(dāng)液體速度大于0.03 m/s時(shí),固含率不再變化。

        圖5給出了以PP為固相的三相逆流流化床中液體速度對(duì)各相含率的影響。

        由圖5可以看出,在相對(duì)高的液體速度時(shí)含率值大小與液體速度無(wú)關(guān)。由于液體的逆向流動(dòng),上升氣泡難于從流化床中移出,氣含率隨液體速度增大而增大。然而,由于氣泡聚并,使作用在上升氣泡的浮力顯著增大,該浮力克服了逆流液體流動(dòng)的對(duì)流力,導(dǎo)致氣泡大小和氣泡上升速度隨著氣含率的增加而增大。此外,隨著液體速度增大床內(nèi)固體顆粒循環(huán)程度增大。所以,在給定范圍內(nèi),隨著液體速度增大各相含率無(wú)明顯變化。

        由圖5還可以發(fā)現(xiàn),在相同氣速和液體速度下,以PP為固相的固含率比以PE為固相的固含率高,由于PP顆粒的密度小于PE顆粒的密度所致。

        圖4 PE為固相三相逆流化床液體速度對(duì)各相含率的影響Fig.4 Effect of liquid velocity on the individual phase holdups in three-phase inverse fluidized beds of PE particles

        圖5 PP為固相三相逆流化床液體速度對(duì)各相含率的影響Fig.5 Effect of liquid velocity on the individual phase holdups in three-phase inverse fluidized beds of PP particles

        3 結(jié) 論

        (1)在三相逆流化床中,隨著氣體速度增加最小液體流化速度降低;在相同氣速和液體速度時(shí),以PP為固相的最小液體流化速度比以PE為固相的最小液體流化速度大。

        (2)在三相逆流化床中,隨著氣體或液體速度增加氣含率和液含率均增加,固含率均減小,以PP為固相的固含率比以PE為固相的固含率高。

        參考文獻(xiàn):

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        [6]曹長(zhǎng)青,劉明言,郭慶杰.氣液固逆流三相湍動(dòng)床局部相含率的分布[J].青島科技大學(xué)學(xué)報(bào) (自然科學(xué)版),2007,2(1):134-137.

        [7]郭奮,周游,王巖.氣-固流化床的氣泡參數(shù)測(cè)定——直射式光纖探頭在流化床研究中的應(yīng)用[J].化學(xué)反應(yīng)工程與工藝,1990,2(6):71-78.

        Kinetic Study on Gas-Liquid-Solid Three Phases Inverse Fluidized Bed

        DING Jie
        (Qingdao Technical College,Shandong Qingdao 266555,China)

        Abstract:A gas-liquid-solid three phases inverse fluidized bed with 0.152 m inner diameter and 2.5 m height was employed to investigate the hydrodynamics.Effect of gas and liquid velocities and particle density (polyethylene and polypropylene) on the individual phase holdup and the minimum liquid fluidization velocity was determined.The results show that the minimum liquid fluidization velocity decreases with increasing of gas velocity in the gas-liquid-solid three phases inverse fluidized bed.The gas and liquid and solid holdups increase with increasing of the gas or liquid velocity in the gas-liquid-solid three phases inverse fluidized bed.

        Key words:Inverse fluidized bed;Minimum liquid fluidization velocity;Holdup;Hydrodynamics

        中圖分類號(hào):TQ 051.6

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1671-0460(2016)01-0054-03

        收稿日期:2015-09-26

        作者簡(jiǎn)介:丁潔(1967-),女,山東省濰坊市人,高級(jí)工程師,1992年畢業(yè)于青島科技大學(xué)無(wú)機(jī)化工專業(yè),研究方向:從事化工工藝開(kāi)發(fā)工作。E-mail:Dj5791@163.com。

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