气液固三相流化床反应器.ppt
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1、,气液固三相流化床反应器,主要内容,三相流化床简介、结构及工作原理 三相流化床流体力学的研究三相流化床传质的研究三相流化床传热的研究三相流化床新领域的开发应用,三相流化床简介,气-液-固三相反应工程是化学反应工程领域中最令人感兴趣的领域之一。与传统的气-固相催化反应器相比,在气-液-固三相反应器中,由于有液相作为热载体和对固体催化剂的悬浮作用,使反应和传递性能有很大的改进。三相流化床具有高效传质的特点,适用于化学吸收、除尘等多种场合。在流化床反应器中,液体自下而上运动,会同气体的悬浮作用,使固体颗粒在反应器内呈均匀流动状态。,三相流化床的结构及工作原理,流化床气液固三相反应典型流程,2.恒温糟
2、 3.供气系统 4.碳酸钙粉末添加装置 5.多孔挡板 6.补料槽 7.蠕动泵 8.出气并出料口,图1 三相流化床生物反应器,三相流化床的结构及工作原理,1.液相自循环三相流化床 液相自循环三相流化床三相反应器是由气、液分布板,三相流化床层 气、液、固分离室和液相自循环管 4部分组成(见图 2)。,图2 液相自循环三相流化床反应器示意图1-气、液、固分离室;2-三相流化床层;3-气、液分布板;4-液相自循环管,三相流化床的结构及工作原理,工作时,气体从塔底进入,经气、液分布板进入三相流化床层与液相和固相充分接触,当上升到气、液、固分离室后,分离气体从顶部排出。由于气泡的存在,使反应塔内气液固三相
3、流体的表观密度小于循环管内液固两相流体的表观密度,由此表观密度差,使物料自塔底而上,进入分离室后溢入循环管,形成液相自循环流,此自循环流与气体共同进入底部,经气、液分布板,使分布板上方的固体颗粒不断悬浮流化,在床层内,由于自然层析作用,形成固体颗粒上稀下浓、上轻下重的分布状态,轻的固体颗粒被带入气、液、固分离室,分离气体后的液流进入自循环管返回底部,周而复始地工作,依靠气提原理进行自循环,无需外加动力。,三相流化床的结构及工作原理,2.气升式三相流化床,图3 气升式三相流化床,三相流化床的结构及工作原理,3.三重环流三相流化床,图4 三重环流生物三相流化床结构示意图,三相流化床流体力学的研究,
4、三相流化床流体力学研究,是在冷态条件下模拟三相床反应器中流体流动方式,考察了各种因素对气含率、床层压降及起始流化速度的影响,用以作为三相床反应器的研究基础。并用多元逐步线性回归法关联了各影响因素之间的关系。实验结果可为三相床反应器的开发提供研究依据。,实验流程,反应装置如右图1所示。反应器为一直径0.07m,高1.0m的透明有机玻璃塔,在0.49m处设有45o锥角,高度0.05m的锥体;0.54m以上为直径0.14m的扩大段。冷态实验中气相为空气,液相为水,因相为100180目的砂子。实验时按事先所确定的因含率加入适量的砂子。气体则由一台小型风机经缓冲计量后由反应器底部侧面进入,并通过气体分布
5、板进入反应器,在反应器上端扩大段(使气液两相易于分离)气液分离后放空。液体经流量计计量后,由反应器底部经分布器进入反应器并与气体并流,在反应器上端扩大段,经溢流口过滤后排出。,实验条件,本实验采用单变量实验方法。因为该实验是为以后的工业生产而进行的基础研究,考虑到工业中实际应用,设计实验条件如下:(1)表观气速(ug):0.48cm/s,设置12个水平,由低到高上行后,再由高到低下行,以提高实验数据的精确度。(2)固含率(s);(1040)%,以5%的量递增,共设置7个水平。(3)表现液速(uL):0.1440.808 cm/s,设5个水平。,测试方法,1.固含率s 以100 g水中砂子的质量
6、为基准,测试方法,2.气含率:g是气应体体积占整个反应器体积的分量。本实验采用床层膨胀法来测量,即通过静止床层的高度与气体通过时的膨胀高度之差求得平均气含率,其计算式为:,测试方法,3.床层压降:床层压降p是通过反应器上下测压点以斜管(与水平呈30o角)法测量的,两测压口间的距离为0.4m,故其计算公式为:,操作条件对压降的影响,1.表观气速对压降的影响 在固含率s和表观液速uL不变的条件下,压降p随着表观气速ug的增加呈现出先上升后下降的变化趋势,图2所示为不同uL的实验结果。在未通入气体前,固体颗粒沉积于床层底部,形成一个相对固定的床层,待通入气体后,气体作用于这个床层,并逐步使固体流化须
7、首先消耗一定的能量,一旦床层完全流化,床层混合平均密度下降,p开始下降。同时ug的增大,势必造成床层阻力增加,但实验结果表明,床层混合平均密度下降对p影响程度比ug增大的影响要大,故随着ug的增加,p出现一个最大值后开始下降。在不同表观液速条件下,这一床层的疏松度也不同,而uL越大,表现液速对液化过程的作用越大。从而最高值越小。,操作条件对压降的影响,2.uL对压降的影响 图3显示了在几种气速下不同的uL对的影响。从图中可以看出,在其它条件不变的情况下,p随着uL的增加而略有下降。由于液体与气体并流,所以液体对固体颗粒的流化起到了促进作用,uL值越大,促进作用越强,相对来说气体对流化作用就有所
8、减弱,而床层流化程度的上升必定造成p的下降。同时流化程度的增加,使得气泡聚并的机会减少,则气含率就会有所增加,引起床层混合平均密度下降,也造成床层压降的降低。,操作条件对压降的影响,3.s对p的影响 床层固含率s的增大,势必使床层混合平均密度增大,从而使p增大。图4为s与p之间关系的变化趋势,在不同的气速条件下的实验结果是一致的。,操作条件对气含率的影响,1.表观气速对气含率的影响表观气速是影响床层气含率最主要的因素。固定s和uL不变,逐步增加表观气速,表观气速的增大则单位时间内流人整个床层的气体的量增加,在气泡的尺度与分布正常的情况下,即气泡间无明显的聚并时,床层内气泡数量随着气速的增大而增
9、加,故气含率。气含率逐步增大。2.表观液速对气含率的影响是随着uL的增加气含率略有增加。3.固含率对气含率的影响是,固含率的增大,使得床层内固体颗粒的数量增多,使得气泡聚并的机会增多,从而形成到气泡的可能性较大,故而引起气含率的下降。,固含率、表观液速对起始流化速度的影响,固含率的增大,则气体使床层流化的阻力增加,要使床层开始流化则需要更大的气速但由于液体对流化的促进作用,故在高表观液速时起始流化速度较低表观液速的Uc小。因为气液并流,两相对固体颗粒均有流化作用,随着表观液速的提高,床层趋于疏松,则Uc必呈下降趋势,回归结果,通过以上所得结果,对影响床层压降P、气含率g及起始流化速度UC的各种
10、因素的实验数据进行了回归,采用的方法是多元线性逐步回归法,所得各关联式为:,结论,1.三相流化床的压降由于有液体与气体的同时流动而略有减少,操作能耗随之减小,但液体的流动须消耗一定的功耗。2.s是影响床层压降最主要的因素,直接影响操作的能耗,而s另一方面又涉及到反应器的处理能力,故确定合理的因含率是十分必要的。3.三相流化床由于液相的循环流动而涉及气液分离的问题,特别是在高表观液速和高固含率的情况下,分离问题更显重要。,三相流化床的体积传质系数KLa,实验目的:研究三相流化床反应器内固体粒子的粒径大小,气体速度,液体速度等对体积传质系数KLa的影响。实验方案:采用 285mm的有机玻璃塔作为三
11、相流化床,用压缩空气来解吸水中的溶解氧,采用一维轴向扩散模型来处理数据。,实验流程,图示为实验流程示意图,主体设备三相流化床为内径285高为4100的有机玻璃塔,在塔的底部装有气液分布器;次要设备吸收塔为内径200,高4000的有机玻璃塔,内填巨鞍形不锈钢填料,采用乱堆方式装入,以利于氧气被水充分吸收达到饱和。,实验流程,流程说明:气相:经缓冲罐来的压缩空气经玻璃转子流量计计量后,在流化床的底部经气体分布器后进入三相床内,呈气泡形状上升,解吸水中的氧气后在塔顶放空,在计量后进塔前装有压力表和温度计,用来测量入塔空气的压力和温度。液相:水槽内的自来水由吸收塔的顶部进入,与来自钢瓶由塔底进入的纯氧
12、进行逆流吸收,变成富氧水后由吸收塔底部排出,由清水泵打入流量计,经精确计量后进入三相床底部的预分布段,经过分布器进入塔内。被空气解吸氧后的水在塔顶经过筛网进行液固分离后进入水槽循环使用。固相:采用定量间歇的方法加入流化床内,被空气和富氧水流化,但在筛网的作用下而不会被带出。,实验结论,通过对实验数据的分析和整理,我们得到如下一些影响传质系数的因素:1.分布板效应及塔高对传质系数的影响实验结果表明在分布板附近KLa急剧下降,然后沿床高的增加KLa的降低速度变慢,随着流速的增加KLa增加,但气速的影响比液速的要大,可见塔高和分布板对KLa具有一定的影响。2.粒子对KLa的影响 传统理论认为随着粒径
13、的增大和装量的增加KLa均有所减小。实验结果表明,宜采用的粒径小于1,一般认为粒子主要是影响气泡行为,通过改变气泡的聚并破碎现象来影响KLa的。,实验结论,3.气速对KLa的影响大量的实验己经表明,KLa总是随着气速的增加而增加,传统认为主要原因是气速的增加使塔内的气含率增加,而且也使相接触面积增加,特别是大粒子时的增加更为显著。4.液速对KLa的影响液速对三相流化床的传质系数的影响一般认为比较复杂,且一般的结论为随液速的增大KLa也相应增大,但其影响没有气速的影响明显。综合起来看,液速对KLa的影响在小粒径时要比大粒径敏感,一般认为这与气泡的聚并现象有关。本实验表明,随着液速的增大,KLa值
14、也随着增加,通常认为液速增加起稳定气泡及抑制气泡聚并破碎的作用,使气泡在塔内分布均匀,气泡的稳定性增加,从而改变了床层内的相含率,也就是间接增大了相间接触面积,从而可以提高KLa的值。,实验结论,5.其它因素对KLa的影响大量的文献表明KLa的数值与实验所用的方法介质等有很大的关系。一般说来用吸收法和解吸法所得到的结果是不完全一样的。KLa值随液体粘度和表面张力的升高而升高,同时KLa值还与介质的密度、温度等有关;KLa值的大小还与取样的位置有关,认为在塔内中心位置的值要比塔壁等其它地方的值要大。由于实验条件的限制这些因素没有进行。,实验结论,综上所述,三相床内的体积传质系数KLa与塔的分布板
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