
反流态化
defluidization(失流态化)是流态化技术中的关键现象,指原本处于流化状态的固体颗粒因操作条件改变而丧失流动性,导致流化床从动态的“类流体”状态转变为固定床或团聚状态的过程。该现象在化工、能源及材料领域具有重要影响,其核心机制与颗粒流体动力学密切相关。
当流化床内气体流速低于最小流化速度($u_{mf}$)时,气体对颗粒的曳力不足以支撑其重力,颗粒间摩擦力占主导,床层膨胀消失并出现颗粒沉降。数学描述为: $$ ug < u{mf} implies text{defluidization} $$ 其中 $ug$ 为表观气速,$u{mf}$ 为最小流化速度。团聚失流(agglomerative defluidization)是特殊形式,常见于黏性颗粒(如生物质灰),因高温下颗粒表面熔融形成液桥力,促使颗粒黏结成团并破坏流化。
通过压降监测可预警失流:床层压降突然下降且波动消失是典型信号。防控策略包括:
权威参考资料:
"Defluidization"(失流/反流态化)是流态化技术中的专业术语,具体含义如下:
1. 基本定义 该词由前缀"de-"(表示反向或去除)和"fluidization"(流态化)组成,指原本处于流态化状态的颗粒物质因特定条件变化而失去流动性的现象。这种状态转变会导致流化床反应器等设备中的颗粒停止流动。
2. 应用场景 常见于化工、冶金等领域,例如:
3. 成因与影响 可能由温度骤变、颗粒粘结、气体流速不足等因素引发,会导致反应效率下降甚至设备故障。工程实践中需通过控制粒径、调节气体流速等手段预防该现象。
由于该术语属于高度专业化的工程词汇,建议在实际应用中结合具体行业标准或学术文献进一步验证其技术参数。
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