基本信息·出版社:化学工业出版社 ·页码:240 页 ·出版日期:2009年01月 ·ISBN:7122035107/9787122035103 ·条形码:9787122035103 ·版本:第1版 · ...
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黏性颗粒聚团流态化及应用 |
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基本信息·出版社:化学工业出版社
·页码:240 页
·出版日期:2009年01月
·ISBN:7122035107/9787122035103
·条形码:9787122035103
·版本:第1版
·装帧:精装
·开本:16
·正文语种:中文
·外文书名:Agglomerating Fluidization of Cohesive Particles
内容简介 《黏性颗粒聚团流态化及应用》以大量的试验研究结果为依据,说明采用外力场方法和本征方法能够有效破碎聚团和减小气泡,使黏性颗粒能够“正常”流态化。在此基础上,通过建立数学模型,进一步阐明其作用机理。可指导化工、矿物冶炼、环境治理、颗粒表面改性、颗粒学研究与应用中的黏性颗粒流化床的设计与操作。
《黏性颗粒聚团流态化及应用》内容包括:颗粒的性质与分类,鼓泡床中超细颗粒及纳米颗粒聚团流态化,振动场中超细颗粒及纳米颗粒聚团流态化,磁场床中黏性颗粒聚团流态化,旋转流化床中超细及纳米颗粒聚团流态化,声场中超细颗粒及纳米颗粒聚团流态化,黏性颗粒添加组分的流态化,黏性颗粒表面改性后的流态化及应用。
《黏性颗粒聚团流态化及应用》论述力求通俗易懂、理论与实际相结合,可作为科研人员、工程技术人员的专业学术参考书,也可以作为大专院校教师、研究生的教学参考书。
目录 第1章 颗粒的性质与分类
1.1 黏性颗粒的物性
1.1.1 颗粒的黏性剪切强度测量
1.1.2 黏性颗粒聚团密度
1.1.3 黏性颗粒聚团大小测量
1.2 颗粒的分类
第2章 鼓泡床中超细颗粒及纳米颗粒聚团流态化
2.1 黏性颗粒在鼓泡床中的流化性能
2.1.1 超细颗粒的流化现象
2.1.2 纳米颗粒的流化现象
2.2 黏性颗粒的流化性能判据
2.2.1 自然聚团数Aen
2.2.2 流态化聚团数Aef
2.3 黏性颗粒聚团流化床中力平衡模型
2.3.1 模型的导出
2.3.2 参数估算
2.3.3 聚团团聚与破碎准则
2.3.4 聚团碰撞后聚团破碎的可能性
2.4 基于Richardson-Zaki方程的聚团模型
第3章 振动场中超细颗粒及纳米颗粒聚团流态化
3.1 黏性颗粒在振动场中的流化性能
3.1.1 超细颗粒的振动流态化
3.1.2 纳米颗粒振动流态化
3.2 超细及纳米颗粒在振动床中破碎与团聚模型
3.2.1 共振频率模型
3.2.2 振动对颗粒作用模型
3.2.3 振动床中最小流化速度模型
3.2.4 振动流态化聚团尺寸模型
第4章 磁场床中黏性颗粒聚团流态化
4.1 黏性颗粒在磁场中的流化特性
4.1.1 磁场稳定流化床中流体力学特性和传递特性
4.1.2 轴向稳恒磁场流化床中磁性超细颗粒聚团流态化
4.1.3 横向旋转磁场流化床中超细颗粒聚团流态化
4.1.4 非磁性黏性颗粒添加粗磁性颗粒的流态化
4.2 黏性颗粒在磁场中的流态化理论分析
4.2.1 磁性超细颗粒磁控流态化模型
4.2.2 横向旋转磁场中黏性铁磁颗粒链长模型
4.2.3 混合纳米颗粒流态化的模型
第5章 旋转流化床中超细及纳米颗粒聚团流态化
5.1 实验装置
5.2 黏性颗粒在旋转流化床中的流化性能
5.2.1 在旋转流化床中颗粒分类
5.2.2 旋转流化床中微细颗粒的性能
5.2.3 旋转流化床中纳米颗粒的流化特性
5.2.4 旋转流化床中实验测量聚团大小的方法
5.3 旋转流化床中聚团大小估算模型
第6章 声场中超细颗粒及纳米颗粒聚团流态化
6.1 实验装置
6.2 黏性颗粒在声场中的流化性能
6.2.1 超细Si02颗粒的流化现象
6.2.2 纳米Si02的流化特性
6.2.3 纳米Si02添加磁性颗粒后的流化特性
6.3 声场流化床中聚团能量平衡模型
第7章 黏性颗粒添加组分的流态化
7.1 微米级颗粒中添加组分的流态化
7.1.1 Y203微细粉添加组分的流化性能
7.1.2 少量A类颗粒对黏性细粉流化质量的改善
7.1.3 SiC中添加组分的流化性能
7.1.4 空气污染控制(APC)残渣添加组分流态化
7.2 纳米颗粒中添加组分的流化性能
7.2.1 纳米Si02颗粒添加组分的流化特性
7.2.2 添加组分时Ti02纳米颗粒流化特性的影响
7.3 理论分析
7.3.1 黏性颗粒添加组分流态化中的受力分析
7.3.2 聚团数的应用
第8章 黏性颗粒表面改性后的流态化
第9章 应用
符号说明
参考文献
……
序言 流态化作为化学工程与技术中的一门新学科,经历近70年的发展,已经得到广泛应用,如炼油厂的重油催化裂化、化工行业的流态化干燥、电厂中的流化床燃烧锅炉、环保领域的硫化物脱除等。随着科学技术的发展,特别是微细、超细或纳米材料的迅速发展,流态化的研究重点也从大颗粒转移到更细小的颗粒,开发适用于微细、超细或纳米材料加工与反应的新型反应器势在必行。
在20世纪70年代,Geldart定义C类颗粒为“极端难于正常流态化”时,对黏性颗粒流态化还没有多少认识。所谓黏性颗粒(包括微细、超细或纳米级颗粒),其特点为颗粒的粒径小,颗粒间的黏附力较大,易形成自然聚团和流态化聚团,一般条件下难于流化或输送。如何减少甚至消除流化床中黏性颗粒的团聚现象,实现“正常”流态化,就成了其研究的重点和关键。
与A类颗粒相比,黏性颗粒由于颗粒间黏附力较大,难于流态化或输送。但由于黏性颗粒所具有的某些特殊性质,如粒径小,表面积大,因而工业应用前景广阔。如气凝胶,由于其巨大的表面积,可作为催化剂或吸附剂;颗粒更细的磁粉,其打印效果清晰亮丽;微米级炭黑,经过流态化改性,可作为高级墨水或染料的原料,等等。随着新材料,特别是纳米材料的不断涌现,作为黏性颗粒应用研究的一个重要研究领域——黏性颗粒的流态化技术显得越来越重要。
文摘 第1章 颗粒的性质与分类
1.1 黏性颗粒的物性
黏性颗粒的物性包括颗粒的粒径及粒度分布、颗粒松堆密度和压实密度、黏性剪切强度、聚团密度和聚团大小。颗粒的粒径及粒度分布可由Bl-XDC激光散射粒度仪(brookhaven instruments corporation)和SEM(或TEM)测量。颗粒松堆密度和压实密度可使用日本生产的粉体特性测试仪(powder characteristics test-er,Type PT-E)测量。颗粒的黏性剪切强度采用日本生产的黏性剪断实验机测定。下面详细介绍颗粒的黏性剪切强度、聚团密度和聚团大小的测量方法。
1.1.1 颗粒的黏性剪切强度测量
颗粒的黏性剪切强度其实验测量方法及程序如下:
① 首先,将下盒固定在台车内,而台车放在水平轨道上,并与电动机相连。将物料均匀地倒人下盒内(约2/3),抚平,用5kg重的砝码压实。
②将上盒放在下盒上(参见图1-1),上盒的一端与弹簧秤相连,再装人物料,压实后盖上上盖。
③ 在上盖上压上2009重的砝码。启动电动机, 当上盒与下盒刚刚发生滑动时,从弹簧秤上可读出剪切力的大小。
④重复上述步骤①~③三次或更多,剪切力的读数取平均。