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振动床和振动流化床流体动力学行为的影响
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在这项工作中,研究了粒度分布对流化床,振动床和振动流化床中动力学和偏析模式的影响。 测试二元粒度分布和由平均直径为2.18×10-3m的玻璃球组成的参考粒度分布。实验装置基本上由高度为0.50m,直径为0.114m的圆形玻璃室组成,在流化床模式(G = 0.00)下,以振动或振动流化床模式(G = 2.00)操作。流化床和振动流化床中的压降不受二元粒度分布的显着影响。 在流化床和振动流化床中发生明确的偏析模式,在一种情况下,小颗粒集中在顶部,大颗粒集中在底部,而二种情况则反向。振动流化床中的分离模式取决于振动参数的值。通过在高振幅振动下操作,小化了振动流化床和振动床中的分离。烘箱是通过数显仪表与温感器的来控制温度,采用热风循环送风方式,热风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风叶,经由电热装置,而将热风送出,经风道至烘箱工作室,由于风源,所以使热风不断循环,确保室内温度均匀性,另有出气风道,保证了【返回】
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