【摘 要】
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粘性大颗粒流态化属于气固两相流动问题,在实际的生产过程中非常容易出现结团及死床。本文主要对粘性大颗粒流态化过程进行了详细的实验研究与理论分析,旨在通过对粘性大颗粒
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粘性大颗粒流态化属于气固两相流动问题,在实际的生产过程中非常容易出现结团及死床。本文主要对粘性大颗粒流态化过程进行了详细的实验研究与理论分析,旨在通过对粘性大颗粒流态化和粘结现象的深入分析,获得颗粒流态化和粘结的规律,并建立一种颗粒结团的早期预报方法。论文建立了二维和三维可视化实验系统,并借助于高速摄像方法,进行了粘性大颗粒流态化过程的实验研究与理论分析,获得的结论主要有:研究了粘性大颗粒的粘结规律。从正常流态化到绝大部分颗粒粘结在床内不动,主要分为两个阶段:前一个阶段是速度较慢的粘结核的形成及长大阶段,第二个阶段是速度很快的粘结块形成及死床阶段。粘结核的出现位置主要在布风板的低速区,诸如近壁附近。研究了粘性大颗粒的流化规律。随床层物料的增加,床层压降增加而临界流化风速不变。采用软球模型对颗粒流化过程进行了数值模拟,并与实验结果进行了对比,表明数值计算能比较准确地模拟无粘大颗粒的流态化现象。为了能建立一种较好的粘性颗粒结团的早期预报方法,本文对多种线性和非线性数据处理方法进行了对比分析,结果表明:与常见的压力均值和标准偏差方法相比,基于混沌理论的S吸引子方法可以较早地预报粘结的开始,以及粘结过程的变化速度,可用于粘性颗粒流态化结团过程的早期预报。
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