если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем
Псевдоожижение зернистого материала
Процесс псевдоожижения происходит при движении газа или жидкости через слой сыпучего материала. При этом частицы становятся подвижными, хорошо перемешиваются в пределах объема аппарата, тем самым выравнивая поле концентраций и температур.
Различают три состояния слоя сыпучего материала. При небольшой скорости движения газа слой твердых частиц остается неподвижным (рис. 11.6, а). При таком режиме проводят процесс фильтрования (гл. 10). При большой скорости наблюдается режим уноса твердой фазы (рис. 11.6, б). В промышленном производстве в этом режиме осуществляют процессы пневмо- и гидротранспорта.
В некотором диапазоне значений скорости газа существует третье состояние сыпучего слоя — так называемое псевдоожиженное (рис. 11.6, в). В этом режиме слой уже перестает быть неподвижным, но унос еще не наступает. Частицы уже не соприкасаются друг с другом, а свободно витают в воздухе, но из аппарата не уносятся. Это состояние называют псевдоожиженным, поскольку слой твердых частиц по некоторым признакам становится подобен жидкости: он обладает текучестью (может вытекать через отверстие в стенке аппарата), не имеет собственной формы, а при-
|
нимает форму сосуда, в котором содержится, между ним и газом существует граница раздела. Внутри слоя частицы непрерывно хаотически движутся, напоминая кипящую жидкость. Отсюда другое название этого состояния сыпучего материала — «кипящий» слой.
Экспериментально показано, что зависимость перепада давлений от скорости газа в каждом из трех состояний слоя — кривая псевдоожижения — имеет свои особенности. На кривой можно выделить три участка (рис. 11.7). Участок 1 соответствует неподвижному состоянию слоя. Газ проходит по каналам между частицами насыпанного слоя. Скорость газа небольшая, проходные сечения невелики, поэтому режим его течения здесь всегда ламинарный. При таком режиме перепад давлений прямо пропорционален скорости, и рассматриваемая зависимость представляет собой прямую линию.
Участок 2 соответствует состоянию псевдоожижения. Здесь потери давления не меняются с возрастанием скорости газа. Увеличивается лишь проходное сечение — расстояние между частицами и соответственно высота и объем слоя.
Участок 3 характеризует рост перепада давлений при увеличении скорости газа. Этому участку соответствует режим пневмотранспорта. Такая зависимость свойственна потоку жидкости в трубопроводе при турбулентном течении.
Границы участков на графике соответствуют критическим значениям скорости потока газа: граница участков 1 и 2— скорости начала псевдоожижения, участков 2 и 3 — скорости уноса. На границе участков 7 и 2 кривая имеет выступ: здесь сопротивление немного больше, чем при самом процессе псевдоожижения. Это объясняется тем, что для начала псевдоожижения необходима некоторая дополнительная энергия, затрачиваемая на преодоление сил сцепления частиц друг с другом.
Почему в состоянии псевдоожижения сопротивление слоя не растет с увеличением скорости газа? Для того чтобы твердая частица витала (висела) в потоке воздуха, согласно законам механики необходимо равенство внешних сил, действующих на нее.
Вдоль направления движения потока газа на частицу действу ют сила тяжести, направленная вниз, и сила давления газа, направленная вверх. Суммарная сила воздействия газа на псевдо. ожиженный слой частиц равна весу всех частиц слоя. Если эту силу (т.е. вес всех частиц) отнести к единице площади сечения аппарата, то получим значение перепада давлений в этом слое. При определенном весе материала, находящегося в аппарате » постоянной площади сечения аппарата потеря давления в этом режиме будет постоянной величиной.
Использование закономерностей процесса псевдоожижения в промышленности обусловлено известными достоинствами этого состояния сыпучего материала. Благодаря хаотическому непрерывному перемещению частиц происходит выравнивание концентраций и температуры в объеме кипящего слоя, что важно при осуществлении химических или теплообменных процессов.
Псевдоожижение широко используют при проведении химических реакций в присутствии мелкодисперсного катализатора. Непрерывное столкновение частиц со стенками аппарата и их перемещение от стенок внутрь объема обрабатываемой среды позволяет эффективно подводить или отводить теплоту именно через стенки реактора. Это было бы затруднительно при осуществлении процесса в неподвижном слое твердой фазы. По сравнению с неподвижным слоем здесь легко проводить процесс в непрерывном режиме. Сыпучий материал свободно перемещается от входа в аппарат к выходу из него.
К недостаткам «кипящего» слоя можно отнести интенсивное истирание частиц, сопровождающееся пылеобразованием и уносом мелкой фракции, что приводит к необходимости применения в аппаратах или на линии отходящих газов пылеулавливающего оборудования.
|
На рис. 11.8 показан один из возможных вариантов схемы аппарата с «кипящим» слоем для сушки песка. Влажный материал из бункера 4 подается питателем 3 в рабочую зону 5 сушилки. Отметим, что форма такого аппарата в сечении может быть различной (круглая, квадратная, прямоугольная).
Сушильный агент (горячий воздух) через подводящий патрубок 1 и далее через сетчатую перегородку 2 поступает в аппарат, где и создается псевдоожиженный слой. Интенсивная сушка песка происходит, пока он движется от входа в сушилку до выгрузки готового продукта, которая осуществляется с помощью затвора 7. Отработанный сушильный агент уходит из аппарата через выходной патрубок 6.
В конической части сушилки предусмотрен люк 8 для выгрузки остатка, который может просыпаться через перегородку 2 при прекращении подачи воздуха. Если перегородка выполнена пористой, непроницаемой для песка, то выгрузка остатка может осуществляться через боковой люк (на рисунке не показан).
Контрольные вопросы
1.Какую роль играет перемешивание в технологическом процессе?
2.По каким показателям оценивают результативность процесса перемешивания?
3.Почему искусственно ограничивают эффективность перемешивания в некоторых производственных процессах?
4.Перечислите способы воздействия на жидкость при перемешивании.
5.Какие конструкции мешалок используют при механическом перемешивании? Чем определяется выбор конструкции для конкретных условий перемешивания?
6.Какие факторы определяют мощность, потребляемую механическими мешалками?
7.Как действуют статические смесители? В чем состоят их достоинства? Приведите пример конструкции.
8.Каким образом используют упругие колебания при перемешивании?
9.Опишите три возможных состояния твердых частиц в слое сыпучего материала, пронизываемого газовым потоком.
10.Как изменяется сопротивление слоя сыпучего материала при увеличении скорости газа, проходящего через этот слой?
11.Почему сопротивление псевдоожиженного слоя сохраняется постоянным при изменении скорости газа? Чем определяется перепад давлений?
12.Каковы преимущества проведения некоторых технологических процессов в псевдоожиженном слое по сравнению с неподвижным слоем?
13.В чем состоят причины, ограничивающие применение «кипящего» слоя?
Вопрос 2. Физические основы псевдоожижения и расчетные формулы
Модуль №2
Гидромеханические процессы
Лекция №13
Псевдоожижение
1. Г.Д. Кавецкий, В.П. Касьяненко «Процессы и аппараты пищевой технологии».- М., КолосС, 2008.-591 с.: ил.
2. Физические основы псевдоожижения и расчетные формулы.
3. Аппараты с псевдоожиженым слоем.
1. Дайте определение состоянию псевдоожижения.
2. С целью интенсификации каких процессов используется процесс псевдоожижения в пищевой промышленности?
3. Назовите основные достоинства процесса псевдоожижения.
4. Назовите основные недостатки метода.
5. Прокомментируйте кривую псевдоожижения.
6. Как выглядит критериальная зависимость для расчета скорости начала псевдоожижения.
7. Как выглядит критериальная зависимость для расчета скорости витания
Вопрос 1. Общие сведения
Псевдоожиженным называется такое состояние двухфазной системы твердые частицы — газ (или жидкость), которое характеризуется перемещением твердых частиц относительно друг друга в результате подвода энергии от какого-либо источника. Псевдо-ожиженная система, возникшая под воздействием ожижающего агента, получила название псевдоожиженного, или кипящего, слоя, так как этому слою присущи многие свойства капельной жидкости.
Псевдоожиженный слой образуется при восходящем движении ожижающего агента через слой зернистого материала со скоростью, позволяющей поддерживать слой материала во взвешенном состоянии.
За последние десятилетия процессы в псевдоожиженном слое получили широкое распространение во многих отраслях промышленности. В псевдоожиженном слое проводят смешивание, транспортирование, классификацию сыпучих материалов, теплообмен, сушку, например зерна, адсорбцию и др. Это объясняется следующими его достоинствами:
происходит интенсивное перемешивание твердой фазы, которое приводит к выравниванию температур и концентраций в рабочем объеме аппарата, что исключает локальный перегрев твердых частиц, препятствующий оптимальному проведению процесса и ухудшающий качество продукции;
текучесть псевдоожиженного слоя позволяет создавать аппараты непрерывного действия с непрерывным вводом и отводом отработанной твердой фазы;
происходят резкое увеличение площади поверхности тепло- и массопередачи и снижение диффузионных сопротивлений в псевдоожиженном слое благодаря использованию частиц малого диаметра с большой удельной поверхностью, что позволяет увеличить производительность аппаратов при проведении некоторых сорб-ционных, тепловых и других процессов;
коэффициенты теплоотдачи и эффективная теплопроводность от псевдоожиженного слоя к поверхностям нагрева достаточно высоки, что позволяет значительно интенсифицировать теплооб-менные процессы и, как следствие, уменьшить рабочие объемы теплообменных аппаратов;
в аппаратах с псевдоожиженным слоем гидравлическое сопротивление невелико и не зависит от скорости ожижающего агента в пределах существования псевдоожиженного слоя;
диапазон свойств твердых частиц и ожижающих агентов (газы, пары, капельные жидкости) достаточно широк и включает в том числе пастообразные материалы и суспензии;
аппараты для проведения процесса довольно просты, их легко механизировать и автоматизировать.
Наряду с большими достоинствами методу проведения процессов в псевдоожиженном слое присущи и недостатки:
вследствие интенсивного перемешивания твердой фазы в пределах одной секции движущая сила по сравнению с максимально возможной снижается;
время пребывания частиц и ожижающего агента в пределах одной секции неравномерно;
частицы в псевдоожиженном слое интенсивно истираются;
пыль, образующаяся при истирании частиц, уносится, и рабочая скорость ожижающего агента ограничивается скоростью уноса твердых частиц из слоя. Это вызывает необходимость установки пылеулавливающих устройств;
при псевдоожижении частиц диэлектрических материалов возможно возникновение зарядов статического электричества, что делает установку взрывоопасной.
Указанные недостатки метода псевдоожижения не являются определяющими и могут быть частично или полностью устранены.
Вопрос 2. Физические основы псевдоожижения и расчетные формулы
Рассмотрим процесс образования псевдоожиженного слоя. В вертикальный аппарат (рис.1), снабженный поперечной перфорированной газораспределительной решеткой, помещен слой тонкодисперсного твердого материала. Ожижающий агент — газ — подается в нижнюю часть аппарата под газораспределительную решетку. Перепад давления в слое измеряется дифференциальным манометром.
Состояние двухфазной системы наглядно изображается в виде кривой псевдоожижения, которая выражает зависимость перепада давления в слое Δр от скорости ожижающего агента v:
|
При невысоких скоростях газа слой зернистого материала на решетке остается неподвижным, происходит фильтрация газа через слой (кривая ОК на рис. 2). С увеличением скорости газа перепад давления в слое возрастает, и в определенный момент масса зернистого материала в слое уравновешивается гидродинамическим давлением потока газа — наступает гидродинамическое равновесие. В этих условиях начинается взаимное пульсационное перемещение частиц. Излом в точке К1 соответствует переходу неподвижного слоя в псевдоожиженное состояние.
Рис. 1. Аппарат для псевдоожижения:
/ — корпус; 2 — перфорированная решетка; 3—манометр
|
Рис.2. Кривая псевдоожижения
Абсцисса точки К1 определяет скорость газа v0, при которой начинается псевдоожижение, а ордината — перепад давления в этой точке. Скорость газа (жидкости) v0, при которой слой зернистого материала переходит в псевдоожиженное состояние, называется скоростью начала псевдоожижения. При дальнейшем увеличении скорости газа слой расширяется, интенсивность перемешивания частиц возрастает, но перепад давления остается постоянным.
При определенной так называемой второй критической скорости vB или скорости уноса гидродинамическое равновесие нарушается. Эта скорость является верхним пределом существования псевдоожиженного слоя. При v > vB частицы уносятся из слоя, в результате этого снижается их массовое количество и уменьшается энергия, необходимая для поддержания твердой фазы во взвешенном состоянии.
Реальная кривая псевдоожижения несколько отличается от идеальной. Для реальной кривой характерно наличие пика давления Δрп в момент перехода в псевдоожиженное состояние, который объясняется затратой дополнительной энергии на преодоление сил сцепления между частицами. Величина пика давления зависит от формы и состояния поверхности частиц.
Реальная кривая псевдоожижения обнаруживает гистерезис — так называемые линии прямого и обратного хода, которые получают соответственно при постепенном увеличении и уменьшении скорости газа. Эти линии вблизи точки К не совпадают, причем на линии обратного хода отсутствует пик давлений и она, как правило, располагается ниже линии прямого хода. Участок кривой обратного хода левее точки К соответствует более рыхлой упаковке частиц, возможной для неподвижного слоя. Вправо от точки К эти линии совпадают. В реальных условиях перепад давления может не быть строго постоянным, а монотонно возрастать около некоторого среднего значения.
Форма кривой псевдоожижения отражает состояние слоя.
Пределы существования псевдоожиженного слоя, таким образом, ограничены скоростями начала псевдоожижения и уноса. Резкий переход от неподвижного слоя к псевдоожиженному характерен для слоев, состоящих из частиц близкого между собой размера. Для полидисперсных слоев существует область скоростей псевдоожижения, в которой начинается псевдоожижение полидисперсных частиц и завершается переход от неподвижного к псевдоожиженному слою.
Отношение рабочей скорости к скорости начала псевдоожижения W= v/v0 называется числом псевдоожижения, которое характеризует состояние псевдоожиженного слоя и интенсивность перемешивания частиц в слое. Характеристики псевдоожиженного слоя зависят от числа псевдоожижения.
Псевдоожижение слоя может быть однородным и неоднородным. Однородное псевдоожижение происходит при псевдоожижении слоя капельной жидкостью. Для неоднородного псевдоожиженного слоя характерно присутствие в слое газовых пузырей (рис.3). При небольших числах псевдоожижения неоднородность слоя не сказывается отрицательно на его характеристиках. Движущиеся газовые пузыри интенсифицируют перемешивание частиц в слое. Однако при увеличении числа псевдоожижения неоднородность слоя возрастает: увеличивается размер пузырей и начинается интенсивный выброс (унос) частиц из слоя. Поперечный размер пузырей достигает размера аппарата. Возникает так называемый поршневой режим, при котором ухудшается равномерность контакта между газом и частицами материала.
При газовом псевдоожижении, особенно влажных, мелких и слипающихся частиц, может также наблюдаться каналообразование (рис.4), при котором часть газа «проскакивает» через слой. Предельный случай каналообразования — образование фонтанирующего слоя. При фонтанировании поток газа (или жидкости) прорывается через слой по каналу, возникающему вблизи оси аппарата.
Различают псевдоожижение в плотной и разбавленной фазах.
Псевдоожижение в плотной фазе наблюдается, когда скорость газа находится в пределах между скоростью начала псевдоожижения v0 и скоростью уноса vB. При v > vB происходит пневмотранспортирование частиц из слоя в слой. В этом случае псевдоожиженный слой находится в разбавленной фазе. В пределе разбавленная фаза существует, когда хотя бы одна частица находится в газовом потоке.
Для создания и поддержания в псевдоожиженном состоянии слоя твердых частиц требуются затраты энергии Е, которая расходуется на преодоление трения частиц друг о друга и газа об их поверх-
|
Рис.3. Структура неоднородного псевдоожиженного слоя
|
(2)
В точке начала псевдоожижения согласно уравнению (2)
Приравнивая выражения (1) и (2), получают уравнение определения скорости псевдоожижения
В литературе предложен ряд зависимостей для расчета скорости начала псевдоожижения, полученных на основе различных уравнений для расчета гидравлического сопротивления слоя.
Для расчета перепада давления в слое можно рекомендовать уравнение Эргана
из которого путем несложных преобразований О. М. Тодес получил критериальную зависимость для расчета скорости начала
псевдоожижения
|
(3)
При расчете скорости псевдоожижения по уравнению (3) вычисляют сначала значение критерия Аг по уравнению (9.14), затем находят величину Re0 и по ней, используя уравнение вычисляют скорость
Для частиц несферической формы скорость начала псевддожижения определяют с учетом фактора формы Ф.
Размер частиц, форма которых отличается от сферической, определяют как диаметр шара, по объему равновеликого частице:
(4)
Скорость витания (уноса)
где v — коэффициент кинематической вязкости.
Вопрос 3. Аппараты с пневдоожиженным слоем
Разработаны многочисленные конструкции аппаратов с псев-доожиженным слоем, учитывающие технологические условия протекания процессов, требования к качеству получаемых продуктов, специфические особенности взаимодействующих веществ. На рис. 5 показаны некоторые схемы аппаратов с псевдоожиженным слоем.
По принципу действия эти аппараты бывают периодического и непрерывного действия. В аппаратах непрерывного действия газовый поток взаимодействует с зернистым материалом, который непрерывно вводится в аппарат и выводится из него. Процесс может происходить в противотоке, прямотоке и перекрестном токе.
В цилиндрический противоточный аппарат непрерывного действия (см. рис. 5, а) ожижающий газовый поток поступает снизу под газораспределительную решетку, а зернистый материал — в верхнюю часть аппарата. Для поддержания определенного уровня материала на газораспределительной решетке и выведения его из аппарата служит переточный патрубок.
Вертикальные цилиндрические силосы(см. рис. 5, б) используют для накопления и усреднения больших партий зерновых материалов. Псевдоожиженный слой создается газом (воздухом), поступающим во внутреннюю полость между двумя днищами, которая разделена концентрической перегородкой на внешнее и внут-реннее кольцо. Во внешнее кольцо подается примерно в 2 раза больше газа, чем во внутреннее. За счет разного количества газа, подаваемого во внешнее и внутреннее кольца, в силосе создается направленная циркуляция зернового материала от периферии к оси аппарата, способствующая его перемешиванию.
В конических аппаратах(см. рис.5, в) уменьшение скорости снизу вверх позволяет псевдоожижать полидисперсные материалы. Газ подается через небольшое отверстие в нижней части аппарата с высокой скоростью. Это позволяет при необходимости работать без газораспределительной решетки, что особенно важно при псевдоожижении комкующихся и слипающихся материалов. При значительном угле конусности аппарата струя газа может оторваться от стенок аппарата и образовать сплошной канал. По этому каналу будет двигаться с большой скоростью поток газовзвеси, образующий над поверхностью слоя фонтаны твердых частиц. Такой слой называется фонтанирующим.
В аппаратах с фонтанирующим слоем возникает интенсивная циркуляция зернистого материала от оси к его стенкам.
На рис.5, д показана установка для пневмотранспортированиязернистого материала в разбавленной псевдоожиженной фазе. Зернистый материал дозируется в пневмолинию с помощью шлюзового затвора. Разделение псевдоожиженного слоя на зернистый материал и газ происходит на новом уровне в циклоне.
При псевдоожижении мелких частиц диаметром 25. 40мкм, склонных к агломерации, слипанию и электризации, для улучшения перемешивания и разрушения застойных зон, а также для интенсификации процессов тепло- и массообмена используют газомеханический способ псевдоожижения. При этом способе дополнительную энергию вводят в слой посредством различного рода перемешивающих устройств и вибраторов.
Для уменьшения эффекта обратного перемешивания зернистого материала, которое приводит к снижению движущей силы процесса, в противоточных аппаратах непрерывного действия применяют секционирование(рис.6), т. е. разделяют весь слой зернистого материала по высоте перфорированными перегородками (возможно насадкой).
Рис. 6. Секционный аппарат непрерывного действия:
1— корпус; 2 — газораспределительная решетка; 3— переточное устройство
Зернистый материал перетекает из верхних секций в нижние под действием гравитационной силы через специальные переточные устройства либо через отверстия в горизонтальных перегородках (провальных тарелках).