第八章流化床反应工程.课件.ppt
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- 第八 流化床 反应 工程 课件
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1、2022-5-31第八章第八章 流化床反应工程流化床反应工程 F 固体流态化的基本特征固体流态化的基本特征F 流化床的特征速度流化床的特征速度F 气气-固密相流化床固密相流化床F 循环流化床循环流化床化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 固体散料悬浮于运动的流体,颗粒之间脱离固体散料悬浮于运动的流体,颗粒之间脱离接触而具有类似于流体性能的过程,接触而具有类似于流体性能的过程,称为称为“固体固体流态化流态化”。 我国于我国于1956年开始将流态化技术应用于工业年开始将流态化技术应用于工业装置,南京化学工业公司自立更生建立了硫铁矿装置,南京化学工业公司自立更生建立了硫铁矿流化床焙烧
2、装置,取代了生产能力低、矿渣残硫流化床焙烧装置,取代了生产能力低、矿渣残硫高、劳动强度大及环境污染严重的多层硫铁矿机高、劳动强度大及环境污染严重的多层硫铁矿机械焙烧炉,并迅速广泛推广,促进了硫酸工业发械焙烧炉,并迅速广泛推广,促进了硫酸工业发展。展。1957年葫芦岛又开发了流化焙烧锌精矿。年葫芦岛又开发了流化焙烧锌精矿。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 国际上重质油催化裂化使用流态化技术的工国际上重质油催化裂化使用流态化技术的工业装置投产于业装置投产于1942年,我国自主开发的第一套流年,我国自主开发的第一套流化床催化裂化工业装置于化床催化裂化工业装置于1965年建成投产,
3、缩短年建成投产,缩短了我国与发达国家在炼油领域内的差距,并对裂了我国与发达国家在炼油领域内的差距,并对裂化催化剂及流化床装置系统进行了多次重大改进,化催化剂及流化床装置系统进行了多次重大改进,发表了多部有关的专著,我国流化床催化工业反发表了多部有关的专著,我国流化床催化工业反应器已广泛应用于丙烯腈等有机合成中强放热反应器已广泛应用于丙烯腈等有机合成中强放热反应而要求温度范围较窄的过程。在能源工业方面,应而要求温度范围较窄的过程。在能源工业方面,我国正在发展超高压循环流化床电站锅炉。我国正在发展超高压循环流化床电站锅炉。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31第一节第一节 固体流态化
4、的基本特征及工业应用固体流态化的基本特征及工业应用 一、聚式流态化与散式流态化一、聚式流态化与散式流态化 使用不同的流体介质,固体流态化可分为散使用不同的流体介质,固体流态化可分为散式流态化(式流态化(particulate fluidization),聚式流态),聚式流态化(化(aggregative fluidization)和气)和气-液液-固三相流固三相流态化(态化(three-phase fluidization)。)。8-1 8-1 流态化现象流态化现象化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 理想流态化是固体颗粒之间的距离随着流体理想流态化是固体颗粒之间的距离随着流体
5、流速增加而均匀地增加,颗粒均匀地悬浮在流体流速增加而均匀地增加,颗粒均匀地悬浮在流体中,所有的流体都流经同样厚度的颗粒床层,保中,所有的流体都流经同样厚度的颗粒床层,保证了全床中的传质、传热和固体的停留时间都均证了全床中的传质、传热和固体的停留时间都均匀,对化学反应和物理操作都十分有利。理想流匀,对化学反应和物理操作都十分有利。理想流态化的流化质量(态化的流化质量(fluidization quality)是最高的。)是最高的。在实际的流化床中,会出现颗粒及流体在床层中在实际的流化床中,会出现颗粒及流体在床层中的非均匀分布,越不均匀,流化质量越差。的非均匀分布,越不均匀,流化质量越差。 液体作
6、流化介质时,液体与颗粒间的密度差液体作流化介质时,液体与颗粒间的密度差较小,在很大的液速操作范围内,颗粒都会较均较小,在很大的液速操作范围内,颗粒都会较均匀地分布在床层中,比较接近理想流态化,称为匀地分布在床层中,比较接近理想流态化,称为散式流态化散式流态化。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31气体作流化介质时,会出现两种情况:气体作流化介质时,会出现两种情况:G对于较大和较重的颗粒如对于较大和较重的颗粒如B类和类和D类颗粒,当表类颗粒,当表观气速观气速ug超过临界流化或起始流化速度超过临界流化或起始流化速度umf,多,多余的气体并不进入颗粒群去增加颗粒间的距离,余的气体并不进
7、入颗粒群去增加颗粒间的距离,而形成气泡通过床层称为鼓泡流化床,此时为而形成气泡通过床层称为鼓泡流化床,此时为聚式流态化聚式流态化。A对于较小和较轻的对于较小和较轻的A A类颗粒,当表观气速类颗粒,当表观气速ug刚超刚超过临界流化速度的一段操作范围内,多余的气体过临界流化速度的一段操作范围内,多余的气体仍进入颗粒群使之均匀膨胀而形成散式流态化,仍进入颗粒群使之均匀膨胀而形成散式流态化,但进一步提高表观气速将生成气泡而形成聚式流但进一步提高表观气速将生成气泡而形成聚式流态化,这种情况下产生气泡的相应表观气速称为态化,这种情况下产生气泡的相应表观气速称为起始鼓泡速度或最小鼓泡速度起始鼓泡速度或最小鼓
8、泡速度umb。 化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 决定散式或聚式流态化的主要因素是决定散式或聚式流态化的主要因素是固体与固体与流体之间的密度差流体之间的密度差,其次是,其次是颗粒尺寸颗粒尺寸。当用水流。当用水流化密度很大的铅颗粒,液化密度很大的铅颗粒,液- -固流化床中也有大液固流化床中也有大液泡形成聚式流化行为。当用泡形成聚式流化行为。当用1.52.0MPa压力下压力下密度增大的空气流化密度增大的空气流化260 的砂子,出现了散式的砂子,出现了散式流态化现象。流态化现象。 处于散式流态化的液处于散式流态化的液- -固流化床为均匀的理固流化床为均匀的理想流态化状态。想流态化
9、状态。 m化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31聚式流化床中存在明显的聚式流化床中存在明显的两相两相:G 气体中夹带少量颗粒的气体中夹带少量颗粒的气泡相气泡相(bubble phase)或稀相(或稀相(lean phase););A 颗粒与颗粒间气体所组成的颗粒相(颗粒与颗粒间气体所组成的颗粒相(particulate phase)或密相()或密相(dense phase),又称),又称乳相乳相(emulsion phase)。)。 在在低气速流化床低气速流化床中,乳相为中,乳相为连续相连续相而气泡相而气泡相为为非连续相非连续相。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-3
10、1二、颗粒的分类二、颗粒的分类 颗粒的密度及粒度对流化特性有显著影响。颗粒的密度及粒度对流化特性有显著影响。Geldart提出:对于气提出:对于气-固流态化,根据不同的颗固流态化,根据不同的颗粒密度和粒度,颗粒可以分为粒密度和粒度,颗粒可以分为A、B、C、D4类。类。JA类颗粒称为细颗粒类颗粒称为细颗粒,一般粒度较小(,一般粒度较小(30100 )并且颗粒密度较小(并且颗粒密度较小( )。)。A类颗粒形成鼓类颗粒形成鼓泡床后,密相中空隙率明显大于临界流化空隙泡床后,密相中空隙率明显大于临界流化空隙率率 ,密相中气、固返混较严重,气泡相与密相,密相中气、固返混较严重,气泡相与密相之间气体交换速度
11、较高。随着颗粒粒度分布变宽之间气体交换速度较高。随着颗粒粒度分布变宽或平均粒度降低,气泡尺寸随之减小。催化裂化或平均粒度降低,气泡尺寸随之减小。催化裂化催化剂是典型的催化剂是典型的A类颗粒。类颗粒。31400/pkg mmmf化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 JB类颗粒称为粗颗粒类颗粒称为粗颗粒,一般粒度较大(,一般粒度较大(100600 )并且颗粒密度较大()并且颗粒密度较大( )。其起)。其起始鼓泡速度始鼓泡速度umb与与umf临界流化速度相等,临界流化速度相等, 密相的密相的空隙率基本等于临界流化空隙率,且密相中气、空隙率基本等于临界流化空隙率,且密相中气、固返混较小
12、,气泡相与密相之间气体交换速度较固返混较小,气泡相与密相之间气体交换速度较低,气泡尺寸几乎与颗粒粒度分布宽窄和平均粒低,气泡尺寸几乎与颗粒粒度分布宽窄和平均粒度大小无关。砂粒是典型的度大小无关。砂粒是典型的B类颗粒。类颗粒。314004000/pkg mm化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 JC类颗粒属黏性颗粒或超细颗粒类颗粒属黏性颗粒或超细颗粒,一般平均粒度,一般平均粒度在在20 以下,由于颗粒小,颗粒间易团聚,极易以下,由于颗粒小,颗粒间易团聚,极易产生沟流。产生沟流。JD类颗粒属于过粗颗粒类颗粒属于过粗颗粒,流化时易产生大气泡和,流化时易产生大气泡和节涌,操作难以稳定,
13、适用于喷动床操作,玉米、节涌,操作难以稳定,适用于喷动床操作,玉米、小麦颗粒属这类颗粒。小麦颗粒属这类颗粒。 m化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-318-2 8-2 流化床反应器的流型、流化床反应器的流型、 流型转变及基本特征流型转变及基本特征 随着表观气速从零开始逐步提高,固体颗粒随着表观气速从零开始逐步提高,固体颗粒床层由固定床开始发生一系列的流型转变,如下床层由固定床开始发生一系列的流型转变,如下图所示。图所示。图图8-1 气气-固流态化中各种固流态化中各种流体力学流型的特征示意流体力学流型的特征示意化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31一、低气速气一、低气速
14、气- -固流态化中的流型固流态化中的流型 当表观气速当表观气速ug低于临界流化速度低于临界流化速度umf,床层压,床层压降非常稳定,压降随降非常稳定,压降随ug的增加而增加。当的增加而增加。当ug提高提高至至umf时气体对颗粒的曳力刚好平衡床层颗粒的重时气体对颗粒的曳力刚好平衡床层颗粒的重力,床层开始流化;当力,床层开始流化;当ug高于高于umf时,床层压降不时,床层压降不再变化。前已述及,对于颗粒及密度均较小的再变化。前已述及,对于颗粒及密度均较小的A类颗粒,超过类颗粒,超过umf再提高再提高ug即导致床层发生均匀膨即导致床层发生均匀膨胀,气体通过比固定床空隙率增大的颗粒间隙,胀,气体通过比
15、固定床空隙率增大的颗粒间隙,但并无气泡产生,床层均匀膨胀,压降波动较小,但并无气泡产生,床层均匀膨胀,压降波动较小,即散式流态化。即散式流态化。1.散式流态化散式流态化化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-312.聚式流态化聚式流态化 当当ug进一步提高到起始鼓泡速度进一步提高到起始鼓泡速度umb时,床时,床层从底部出现鼓泡,压降波动明显增加。对于粒层从底部出现鼓泡,压降波动明显增加。对于粒径及密度均较大的径及密度均较大的B类颗粒,床层并不经历散式类颗粒,床层并不经历散式流态化阶段,流态化阶段,umf即即umb,产生的气泡数量不断增,产生的气泡数量不断增加,并且气泡在上升过程中相互聚
16、并,尺寸不断加,并且气泡在上升过程中相互聚并,尺寸不断长大,直至达到床层表面并开始破裂,颗粒的混长大,直至达到床层表面并开始破裂,颗粒的混合及床层压降波动非常剧烈。合及床层压降波动非常剧烈。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 气泡中所含颗粒约占颗粒总量的百分之二到气泡中所含颗粒约占颗粒总量的百分之二到百分之四,气泡周围的密相或乳相中颗粒浓度很百分之四,气泡周围的密相或乳相中颗粒浓度很高。气泡的运动速度随气泡的大小而变,在上升高。气泡的运动速度随气泡的大小而变,在上升途中,小气泡频繁地聚并而长大,过大而失稳时途中,小气泡频繁地聚并而长大,过大而失稳时气泡则破裂。气泡则破裂。化学
17、工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 气泡上升的同时又有颗粒在密相中向下流动气泡上升的同时又有颗粒在密相中向下流动以补充向上流动的气泡中带走颗粒所造成的空缺。以补充向上流动的气泡中带走颗粒所造成的空缺。另一方面,由于气泡在床层径向截面上不均匀分另一方面,由于气泡在床层径向截面上不均匀分布,诱发了床内密相的局部以致整体的循环流动,布,诱发了床内密相的局部以致整体的循环流动,气体的返混加剧。这种流型称为气体的返混加剧。这种流型称为鼓泡流态化鼓泡流态化(bubbling fluidization),气),气-固接触效率和流化固接触效率和流化质量比散式流态化低得多。质量比散式流态化低得多。
18、化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-31 气泡上升到床层表面时的破裂将部分颗粒弹气泡上升到床层表面时的破裂将部分颗粒弹出床面。在密相床上面形成一个含有少量颗粒的出床面。在密相床上面形成一个含有少量颗粒的自由空域(自由空域(freeboard)。一部分在自由空域内的)。一部分在自由空域内的颗粒在重力作用下返回密相床,而另一部分较细颗粒在重力作用下返回密相床,而另一部分较细小的颗粒就被气流带走,只有通过旋风分离器的小的颗粒就被气流带走,只有通过旋风分离器的作用才能被捕集下来,经过料腿而返回密相床内。作用才能被捕集下来,经过料腿而返回密相床内。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-
19、5-313.节涌流化床节涌流化床 对于高径比较大的实验室及中间试验的流化对于高径比较大的实验室及中间试验的流化床,由于床层直径较小,当表观气速大到一定程床,由于床层直径较小,当表观气速大到一定程度时,会由于气泡直径长大到接近床层直径而产度时,会由于气泡直径长大到接近床层直径而产生气栓(生气栓(slug)。气栓像活塞一样向上升,而气)。气栓像活塞一样向上升,而气栓上面颗粒层中的颗粒纷纷下落,气栓达到床层栓上面颗粒层中的颗粒纷纷下落,气栓达到床层表面时即破裂。后续的气栓又不断地形成、上升表面时即破裂。后续的气栓又不断地形成、上升直至破裂。床层压降出现剧烈但有规则的脉动。直至破裂。床层压降出现剧烈但
20、有规则的脉动。这 种 现 象 称 为这 种 现 象 称 为节 涌 流 态 化节 涌 流 态 化( s l u g g i n g fluidization)。节涌使颗粒夹带加剧,气、固接)。节涌使颗粒夹带加剧,气、固接触效率和操作稳定性降低。在工业规模的大床中,触效率和操作稳定性降低。在工业规模的大床中,节涌现象一般不致于产生。节涌现象一般不致于产生。化学工业出版社化学工业出版社 n 2022-5-314.湍动流态化湍动流态化 随着表观气速进一步提高,鼓泡床中气泡的随着表观气速进一步提高,鼓泡床中气泡的破裂逐渐超过起泡的聚并,导致床内的气泡尺寸破裂逐渐超过起泡的聚并,导致床内的气泡尺寸变小,进
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