空气重介质流化床压降计算模型研究
【国家自然科学基金】_床层压降_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801

2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2011年 科研热词 推荐指数 干法选煤 2 压降 2 脉动流化床 1 脉动气流 1 相对渗透率 1Байду номын сангаас电容层析成像 1 滞后 1 液体分布 1 涓流床 1 浓相气固流化床 1 流化特性 1 气液两相流 1 气固流动 1 气体分布器 1 次生床层 1 概率密度分布函数法(pdf) 1 持液量 1 微泡 1 强制振荡 1 床层密度 1 密度分布 1 双流程吸收塔 1 功率谱密度函数法(psd) 1
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
科研热词 流化床 铁矿还原 超临界水 起始流化特性 质量分数 计算流体动力学(cfd) 计算机模拟 臭氧 组合流化床 空气重介质流化床 生物滴滤 煤粉 流化性能 沟流 数值分析 提升管 挥发性有机物 强化作用 床层密度 床层堵塞 压降 压力平衡 压力分布 分级 二相流动 二元混合颗粒 dem
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
科研热词 铁矿粉 运行性能 胞外多聚物 甲苯 生物膜 生物滴滤 焦炉煤气 流化特性 流化床 最小喷动速度 数值模拟 挡网 折流式移动流化床 床层压降 密度 喷泉高度 喷动床 压降
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
科研热词 压降 磁流化床 磁场 环形喷动床 环境科学 烟气脱硫 流化状态 活性炭 气固流化床 机理分析 旋转锥体 散式/鼓泡/塌落特性 多喷口 固定床 喷口速度 催化氧化 三维cfd模拟 geldart a和b物料
关于空气重介流化床干法选煤机结构的探讨

排 煤端 刮 板输 送 机爬 坡 角 度 2 ̄ 0 ,排 矸 端 爬 坡 角度
3  ̄ 0。
熊建 军 ,邢 洪波
( 中国矿 业 大 学 4 . 学 院 ,江 苏 徐 州 2 10 ) LX - 208
摘 要 对 空气 重介流 化 床 干 法选 煤 机 结 构进 行 了进 一 步 的探 讨 ,从 实践 出发 对 其 进 行 了简要 分
析 ,提 出 了切 实可行 的结 构方 案 ,有 的 已在 新 的选 煤机 中得 到 运 用 ,取得 了明显 的效 果 。
关键词 空气重介
千法选煤
结构方案
文献 标识 码 :A 端 、尾轴 、刮 板输 送 机 、压链 块 、气 室 、布风 装置
中 图分 类号 :3)4 . "92 4 I
1 前 言
中 国矿业 大 学干 法选 煤 中心 在 陈清 如 院 士 的带
领 下 ,经 过 十 多 年 的艰 苦 探 索 ,从 分 选 机 理 人 手 ,
行 分析 ,提 出一 些看 法 及修 改方 案 。 2 空气 重 介流 化床 干 法选 煤 机 的工 作原 理 空气 重 介流 化床 干法 选 煤机 如 图 1 示 。 所
6u ;处理 量 5 t ;分 选 密 度 为 13 2 2 /m ; nn 0/ h . 、gc
电机 功 率 2 k ( 常 工作 电流 为 2A左 右 ) 2W 正 2 ,转 速
圈 l 空 气 I 介 流 化 床 干 法 选 煤 机 示 意 图
空气重介质流化床多元加重质流化特性研究_赵嘉博

1—空气过滤器; 2—罗茨鼓风机; 3—配电柜; 4—鼓风机鼓风 压力表; 5—带有安全阀和压力表的稳压风包; 6—风包放风消声器;
7—流量调节阀; 8—流量计; 9—流化床; 10—集尘罩; 11—U 型管压差计和; 12 排气扇
图 1 实验系统组成
将一定量的加重质加入到流化床中并打开风机,压缩 空气经鼓风机进入风包,稳压后通过主风阀和旁路风阀调 节风压和风量,然后空气进入气体分布室经布风板进入床 内。调节转子流量计逐渐增大气速,直到床层内的加重质 运动剧烈和充分流化之后逐渐减小气速直至为零,观测静 床层高度。反复多次直至静床层高度调整为 160mm( 本论文 实验研 究 中 采 用 的 静 床 层 高 度 为 160mm) 。保 持 风 压 为 0. 02MPa 不变,调节风量,即调节通过流化床横截面积的 表观流化气速,记录每个流化气速时的床层高度、测压计 的压差。观测流化床的流化情况,直到流化床完全沸腾并 有颗粒扬析时停止试验。通过所测量的数据绘制床层压差 和表观气速以及床层膨胀率的关系图,可以判断流化床的 流化性能和计算起始流化速度以及膨胀率等参数。主要测 定静床高、起始流化速度、床层密度、床层膨胀率等几个 流化特性参数。
101
研究探讨
煤炭工程
2011 年第 9 期
为 0. 95,表明该模型是相当准确的。 表 2 回归模型分析表
Chi^2 / DoF SSR 0. 00101 0. 00202
Correlation 0. 99998
COD( R^2) 0. 99996
Confidence 0. 95
从图 3 中也可以看出,实际数据点与模型曲线吻合很 好,也说明该回归模型是可用的。
Umf
=
1. 0358
细粒煤在空气重介质流化床中分层规律的研究

Ta 1 Pr p r t r d ts he f3 —6 mm n o l b. e a ai p o uc c me o on i f e c a
知, 当为第一种产品方案时 , 分配率偏大; 当为第二 、 第
三 种分 配方 案时分 配 率偏 小 , 于这 3种 分 配方 案 在 对
原 因是 因为在此 加重 质 的粒 度组 成及 流化条 件下 所能
.
.
1 / . gm 8
分选 的煤炭 颗粒 达 到 了颗 粒 的最 小 分 选 下 限 , 导致 分
选效 果不理 想 .
2 3~ m 细 粒 煤 的含 量 随 床 高 的增 加 是 逐 渐 ) 6m
床层高度 / i ml l
等利用振动流化床对 < m的细粒煤的分选进行了 6m
一
系 列 的基 础研 究 , 且建 立 了加重 质 的 动 态流 动模 并
收 稿 日期 :0 1—1 —2 21 1 4
基金项目 : 江苏省 悼: 后科研 计划资助项 日(9 22 C { 0 00 0 ) 通信作者 : 邢洪波 (9 2— 1 男. 16 , 江苏徐州 人, 剐教授 , 研究 万 : 固体废拜物处理 及资源化. E
累4 o
密度 ,Sm) (/ 3
第1 种产晶方案 第2 种产晶方案 第3 种产品方案
本 试 验 采 用 的 数 据 处 理 方 法 是 在 1 0 2 0, 5 ,0
20m 床层高度下, 5 m 待分选完成后 , 将床层分选产 品
分为 4层 , 体方 案如 表 1所 示. 验 方案 分 3种 , 具 试 第
根据所得实验数据计算和整理, 可得 3 种方案不
流化床内压力波动的模型研究

作者: 冯祥[1,2,3];周涛[1,2,3];李子超[1,2,3];姜华伟[4];石顺[1,2,3];闫新[5]
作者机构: [1]华北电力大学核科学与工程学院,北京102206;[2]华北电力大学核热工安全与标准化研究所,北京102206;[3]非能动核能安全技术北京市重点实验室,北京102206;[4]青岛大学,山东青岛266071;[5]内蒙古华电蒙东能源有限公司,内蒙古通辽028000
出版物刊名: 科技创新与应用
页码: 39-41页
年卷期: 2018年 第25期
主题词: 流化床;压力波动;驻波模型;频率预测
摘要:流化床内颗粒运动是以波动为特征的, 研究压力波动对了解流化床中气固两相流动机制具有重要作用.对流化床颗粒波动数学建模, 然后进行编程计算, 并与收集的实验数据相比较.可以发现: 预测频率仅依赖于床高和床径, 与流体的密度无关; 对于同样几何尺寸的床层, 节涌频率一般低于飞溅频率; 尽管床波动的激发起源于气泡, 但波动频率受到表面波的控制.。
43 流体通过颗粒床层(固定床)的压降

数学模型方法:立足于对所研究过程的深刻理解,按以下主要步骤 进行工作:
1.将复杂的真实过程本身简化成易于用数学方程式描述的物理模型
2.对所得到的物理模型进行数学描述,即建立数学模型;并将真实 过程中的参数引入数学模型;
3.通过实验对数学模型的合理性进行检验,并测定模型参数。
在过滤操作中,液体通过滤饼层 时的压降,就可应用康采尼常数 的压降计算式:
Pf L
K
'
a2
1
3
2
u
2019/12/19
第4章 流体通过颗粒层的流动
6
例:固定床压降公式的应用
用20oC 、101.3KPa的空气通过某固定床脱硫塔,测得如下数据:
空床气速 0.3m/s 单位床层高度的压降 220 Pa/m
空床气速 0.8m/s 单位床层高度的压降 1270 Pa/m
L
Le
(2)压降的数学表达式
hf
Pf
Le de
u12 2
(3)分析压降表达式中各参数与原颗粒床层参数之间的关系
de、u1、Le
虚拟细管的当量直径de仍按照原先的定义:
de
4 流通截面积 润湿周边
4 流通截面积 润湿周边 Le
Le
2019/12/19
第4章 流体通过颗粒层的流动
当该固定床通过甲烷气体时的压降为
Pf Au Bu2
L
12193 0.012
0.4
1424 4.5
0.42
1084
Pa m
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第4章 流体通过颗粒层的流动
基于Euler-Euler模型的空气重介质流化床密度分布特性

基于Euler-Euler模型的空气重介质流化床密度分布特性贺靖峰;赵跃民;何亚群;骆振福;段晨龙;葛林瀚;孙启潇【期刊名称】《煤炭学报》【年(卷),期】2013(038)007【摘要】以Geldart B类磁铁矿粉为主体加重质,采用试验测量与基于Euler-Euler 多相流模型的数值计算相结合的方法,考察流化床沿床层高度方向和轴向的密度分布特性.结果表明:当操作气速控制在1.50Umf≤U≤2.20Umf时,床层密度沿床层高度方向与轴向位置的分布范围分别为1.95~2.10 g/cm3与2.00 ~2.10 g/cm3,两者的密度标准差均小于0.20 g/cm3.其中,轴向密度稳定性要高于床高方向密度稳定性,因此在实际分选过程中要侧重保持沿床高方向的密度波动性最小,进而提高流化床三维空间内的密度均匀稳定性,试验测量与数值模拟结果基本吻合.【总页数】6页(P1277-1282)【作者】贺靖峰;赵跃民;何亚群;骆振福;段晨龙;葛林瀚;孙启潇【作者单位】中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116;中国矿业大学化工学院,江苏徐州221116【正文语种】中文【中图分类】TD94【相关文献】1.空气重介质流化床流化特性及密度梯度分布研究 [J], 张翠玉2.空气重介质流化床压降计算模型研究 [J], 黄伟;骆振福;庄宏乾3.空气重介流化床密度的数学模型 [J], 黎浩明;杨毅4.空气重介质流化床分选技术:(Ⅲ)有能量引入的空气重介流化床分选技术 [J], 刘有智;张济宇5.空气重介质流化床的双流体模型及其数值验证 [J], 管玉平;徐守坤;陈清如;赵跃民因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
空气重介质流化床的床层黏度研究

摘要:利用旋转法对空气重介质流化床的床层黏度进行研究,分析影响流化床床层黏度的因素,建立床层黏度与影响因素的数学模型。
结果表明:流化床床层黏度随着加重质磁铁矿粉平均粒度的增大而增大,随着流化气速的增大而减小,随着床层高度及重介质水分含量的增大而增大;当煤粉质量分数大于12%时,床层黏度明显增大,煤粉质量分数为17%时,气-固两相流的流动性变差。
关键词:空气重介质流化床;床层黏度;磁铁矿粉中图分类号:TQ021.1,TD91文献标志码:A文章编号:1008-5548(2014)05-0010-05Research on Viscosity of Air Dense MediumFluidized BedJI Yonghua 1,QIN Bingke 1,ZHAO Yuemin 2,LUO Zhenfu 2(1.Department of Chemistry and Chemical Engineering,Liupanshui Normal University,Liupanshui 553004,China ;2.School of Chemical Engineering and Technology,China University ofMining and Technology,Xuzhou 221008,China)Abstract :The viscosity of air dense medium fluidized bed was measured by the method of rotation.The factors influencing the viscosity of fluidized bed were analyzed.The mathematical model between those factors and the viscosity was proposed.The results indicate that the bed viscosity increases with an increase in mean particle size,decreases with an increase in gas velocity,and increases with the increase of bed height and moisture content.When the mass fraction of coal powders is larger than 12%,the bed viscosity significantly increases.When the mass fraction of coal powders is 17%,the bed fluidization becomes poor.Key words:air dense medium fluidized bed;viscosity of fluidized bed;magnetite powder空气重介质流化床干法选煤技术具有不用水、污染小、投资少、分选精度高、密度调节范围宽等特点,受到广泛关注。
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万方数据
万方数据
万方数据
空气重介质流化床压降计算模型研究
作者:黄伟, 骆振福, 庄宏乾, HUANG Wei, LUO Zhen-fu, ZHUANG Hong-qian
作者单位:中国矿业大学化工学院,江苏徐州,221116
刊名:
煤炭工程
英文刊名:Coal Engineering
年,卷(期):2014,46(2)
1.LUO Zhenfu;FAN Maoming;ZHAO Yuemin Density-dependent separation of dry fine coal in a vibrated fluidized bed[外文期刊] 2008(02)
2.ZHAO Yuemin;TANG Ligang;LUO Zhenfu Experimental and numerical simulation studies of the fluidization characteristics of a separating gas-solid fluidized bed 2010(12)
3.YANG Xuliang;ZHAO Yuemin;LI Gongmin Estab lishment and Evaluation of a United Dry Coal Beneficiation System
2012(02)
4.韦鲁滨;梁世红;魏汝晖新型空气重介质流化床分选特性研究[期刊论文]-{H}中国矿业大学学报 2011(05)
5.SONG Shulei;ZHAO Yuemin;LUO Zhenfu Motion behavior of particles in air-solid magnetically stabilized uidized beds for separation 2012(05)
6.杨旭亮;赵跃民;骆振福振动流态化的能量传递机制及对细粒煤的分选研究 2013(02)
7.Jackson R;Harrison D Fluid Mechanical Theory 1971
8.骆振福;赵跃民流态化分选理论 2002
本文链接:/Periodical_mtgc201402041.aspx。