
【化】 bubbling fluidization
beat; blow with bellows; drum; rouse; strike; tambour
【医】 drum
bubble; froth; infuse; pickle; soak; steep
【医】 bubble; Ves.; Vesic.; vesica; vesicle; vesico-
【化】 fluidifying; fluidization
鼓泡流化(Bubbling Fluidization)是流态化技术中的基础操作状态,指当气体通过颗粒床层时流速超过临界流化速度后,气固两相形成动态平衡并产生气泡的现象。这种现象常见于化工、能源和冶金领域的气固反应器设计中。
从流体力学角度分析,鼓泡流化床内气体流速与颗粒特性共同决定了气泡生成规律。当表观气速($u0$)满足$u{mf} < u0 < u{mb}$时(其中$u{mf}$为最小流化速度,$u{mb}$为鼓泡起始速度),系统进入稳定鼓泡状态。其流型特征可通过Ergun方程描述: $$ frac{ΔP}{H} = 150frac{(1-ε)}{ε}frac{μu}{d_p} + 1.75frac{1-ε}{ε}frac{ρ_gu}{d_p} $$ 该公式揭示了床层压降与空隙率ε、颗粒直径$d_p$等参数的定量关系。
工业应用中,鼓泡流化床反应器具有传热效率高、颗粒混合均匀的特点,特别适用于煤燃烧(如循环流化床锅炉)和催化裂化过程。中国化工学会的流态化专业委员会研究显示,优化气泡尺寸分布可使反应器转化效率提升15%-20%。
该术语对应的英文术语体系包含两个规范表述:"bubbling fluidized bed"强调设备本体,"bubbling fluidization"侧重流态化状态。美国化学工程师协会(AIChE)在《流态化工程手册》中建议根据雷诺数范围选择对应术语。
鼓泡流化(Bubbling Fluidization)是流态化技术中的一种典型状态,常见于流化床反应器中。以下是其详细解释:
鼓泡流化指在气固两相流动中,当气体流速超过最小流化速度时,床层内固体颗粒被气体充分流化,并形成气泡上升的现象。这种状态下,气泡在床层中不断生成、合并和破裂,导致颗粒剧烈搅动,增强传质和传热效率。
循环流化床通过颗粒循环回路和快速床设计,解决了鼓泡流化的效率问题,提升了燃烧和脱硫性能。
最小流化速度($u_{mf}$)是流态化的关键参数,可通过Ergun方程估算:
$$
frac{ΔP}{L} = 150 frac{(1-ε)}{ε} frac{μ u}{d_p} + 1.75 frac{1-ε}{ε} frac{ρ u}{d_p}
$$
其中,$ε$为床层空隙率,$μ$为气体黏度,$d_p$为颗粒直径,$ρ$为气体密度。
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