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细颗粒床中振动流化床的传递机理
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振动流化床是将振动能量引入普通流化床的气固流态化技术,由于振动的引入,强化了气固之间的接触,使得固相加重质粒度很小时也可以达到良好的流化状态,大大降低了粒度分选下限,为细粒煤的有效分选创造了条件。 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低的颗粒层上,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),使得当振动强度K<K0时,其振动传递的能量不足以克服上述因素的影响与制约,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拌有自振,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。制粒机主要用于医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒“顶喷”包衣等作业。如片剂颗粒、速溶饮料、调味品用颗粒。制粒机综合国内外同类产品的应用情况设计的新型产品。 干燥设备有几百种之多,常用于工业化生产的也有百余种。对干燥设备的分类方法也有多种,如果按干燥过程的传热方式可分为对流干燥器(如气流干燥器、喷雾干燥器、旋转快速干燥器、流化床干燥器等)、传导传热干燥器(如耙式干燥器、辊筒干燥器)、幅射干燥器(如
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