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振动流化床细颗粒床中振动传递机理

信息来源:本站 | 发布日期: 2021-10-21 08:09:19 | 浏览量:979

摘要:

由于颗粒间是相互堆积接触的,这些颗粒便会具有将振动能量传递给周围紧贴的颗粒,引起颗粒间相互的摩擦碰撞及自身振动的趋势。

      对于固体细颗粒床,当给床体逐步由小到大施加具有一定振幅和频率的垂直振动时,显然振动首先作用于紧贴床底的颗粒层上,由于颗粒间是相互堆积接触的,这些颗粒便会具有将振动能量传递给周围紧贴的颗粒,引起颗粒间相互的摩擦碰撞及自身振动的趋势。

      但由于颗粒床自身的重量、颗粒间相互紧贴的制约以及颗粒间的粘附力(尤其对比表面积大的颗粒床),致使激振力每向上冲击一次就使得床体与床层碰撞压缩一次,导致床层的压实,床层密度增大;随着振动强度K的增大,振动传递的能量效应逐步超过颗粒床自重及颗粒间的相互制约力,并逐步克服上述因素的影响,使得振动有足够的能量向上进一步传递,并引起该点颗粒与周围颗粒的摩擦碰撞且伴有自振,这种振动效应逐步向上扩散以至波及整个床层,但由于振动能量的扩散传递过程中,颗粒间的相互摩擦碰撞需消耗一定的能量(如克服粒间粘附力),这就导致振动效应变得越来越弱。

       在普通细颗粒气固流化床中,初始流化阶段床层的流化质量较差,那么引入振动后,当振动强度达到一定值后,由于振动的作用,颗粒间开始不断发生摩擦与碰撞以传递振动能量,从而引起松散效应,这为气流克服粒间的阻力并均匀地穿过粒间缝隙创造了条件,随着振动与气流交互作用的增加,床层进一步松散,以至完全进入流化状态,此时整个床层被气流及振动力托起,每个粒子处于随机游动并伴有自振的活化状态,床层不仅稳定性好,而且具有足够的活性,这种状态非常适合于细粒煤的分选。
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