化学反应工程第八章流化床反应器课件.ppt
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- 化学反应 工程 第八 流化床 反应器 课件
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1、第八章第八章流化床反应工程流化床反应工程 n第一节第一节 固体流态化的基本特征固体流态化的基本特征n第二节第二节 流化床的特征速度流化床的特征速度n第三节第三节 气气-固密相流化床固密相流化床n第四节第四节 循环流化床循环流化床目目 录录 n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,称为于流体性能的过程,称为“固体流态化固体流态化”。n流化床反应器:流化床反应器:利用气体或液体利用气体或液体自下而上自下而上通过固体颗粒床层通过固体颗粒床层而使固体颗粒处于而使固体颗粒处于悬浮悬浮运动状态,并进行气固相反应或液固运动状
2、态,并进行气固相反应或液固相反应的反应器。相反应的反应器。n我国于我国于1956年开始将流态化技术应用于工业装置,南京化学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流化床焙烧装置,取代多层工业公司自立更生建立了硫铁矿流化床焙烧装置,取代多层硫铁矿机械焙烧炉,并迅速广泛推广,促进了硫酸工业发展。硫铁矿机械焙烧炉,并迅速广泛推广,促进了硫酸工业发展。前前 言言 n国际上重质油催化裂化使用流态化技术的工业装置投产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于1942年,我国自主开发的第一套流化床催化裂化工业年,我国自主开发的第一套流化床催化裂化工业装置于装置于196
3、5年建成投产,缩短了我国与发达国家在炼油年建成投产,缩短了我国与发达国家在炼油领域内的差距,并对裂化催化剂及流化床装置系统进行领域内的差距,并对裂化催化剂及流化床装置系统进行了多次重大改进,发表了多部有关的专著(重质油国家了多次重大改进,发表了多部有关的专著(重质油国家重点实验室)。重点实验室)。n我国流化床催化工业反应器已广泛应用于丙烯腈等有机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而要求温度范围较窄的过程。合成中强放热反应而要求温度范围较窄的过程。n在能源工业方面,我国正在发展超高压循环流化床电站在能源工业方面,我国正在发展超高压循环流化床电站锅炉。锅炉。前前 言言
4、1.颗粒的分类颗粒的分类 颗粒的密度及粒度对流化特性有显著影响。根据不同的颗粒的密度及粒度对流化特性有显著影响。根据不同的颗粒密度和粒度,颗粒可以分为颗粒密度和粒度,颗粒可以分为A、B、C、D 共共4类。类。nA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(30 100m)并且颗)并且颗粒密度较小(粒密度较小(p1400 kg/m3)。)。A类颗粒形成鼓泡床后,类颗粒形成鼓泡床后,密相中空隙率明显大于临界流密相中空隙率明显大于临界流化空隙率化空隙率mf;密相中气、固返混较严重,气泡相与密相之间气体交换密相中气、固返混较严重,气泡相与密相之间气体交换速度较高;速度较高;随着颗粒
5、平均粒度降低,气泡尺寸随之减小;随着颗粒平均粒度降低,气泡尺寸随之减小;催化裂化催化剂是典型的催化裂化催化剂是典型的A类颗粒类颗粒。第一节第一节 固体流态化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、流态化现象一、流态化现象 nB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(100 600 m)并且)并且颗粒密度较大(颗粒密度较大(p20510提升管直径,提升管直径,m0.71548固体贮量固体贮量高高低低出口结构出口结构平滑平滑非平滑非平滑 n当床层从低气速流态化的鼓泡床、湍动床转变为高气速的当床层从低气速流态化的鼓泡床、湍动床转变为高气速的流态化后,气体从流态化
6、后,气体从分散的气泡分散的气泡逐渐过渡到逐渐过渡到连续的气流连续的气流;颗;颗粒逐渐转变为分散在气流中的颗粒聚集体,成为分散相。粒逐渐转变为分散在气流中的颗粒聚集体,成为分散相。这一区域的流速称为这一区域的流速称为转相流化速度转相流化速度(phase fluidization velocity)uTF;n在转相后的快速流化区,由于气、固间剧烈变动,传质及在转相后的快速流化区,由于气、固间剧烈变动,传质及传热效率增高,适合于许多快速的强放热及强吸热反应,传热效率增高,适合于许多快速的强放热及强吸热反应,如石油加工中的催化裂化反应。如石油加工中的催化裂化反应。2.高气速气高气速气-固流态化中的流型
7、固流态化中的流型 循环流化床中颗粒浓度沿床层轴向呈上稀下浓的连续循环流化床中颗粒浓度沿床层轴向呈上稀下浓的连续分布。颗粒浓度沿床层径向为中心稀,边壁浓,颗粒流速分布。颗粒浓度沿床层径向为中心稀,边壁浓,颗粒流速在中心区主要向上,边壁区主要向下,呈现明显的内循环在中心区主要向上,边壁区主要向下,呈现明显的内循环流动,或称为环流动,或称为环-核(核(core-annulus)模型,导致一定程度)模型,导致一定程度的颗粒返混,气体返混则大为减小。的颗粒返混,气体返混则大为减小。快快床床颗颗粒粒的的径径向向分分布布颗粒含率颗粒含率实际分布实际分布模型分布模型分布0.20.4 0.6高高度度快床快床气流
8、输送气流输送湍流床湍流床 鼓泡流化床鼓泡流化床密度密度图:各种状态图:各种状态 流化床沿床高密度变化流化床沿床高密度变化 传统的重质油流化催化反应传统的重质油流化催化反应器采用循环流化床,原料油气化器采用循环流化床,原料油气化后与经烧焦再生恢复活性的裂化后与经烧焦再生恢复活性的裂化催化剂,经上行提升管反应器,催化剂,经上行提升管反应器,结焦后的催化剂经下行再生器结焦后的催化剂经下行再生器(即伴床)烧焦再生,形成循环(即伴床)烧焦再生,形成循环流化床。流化床。烧烧焦焦罐罐提提升升管管蒸蒸汽汽洗洗脱脱空气空气油气油气2.高气速气高气速气-固流态化中的流型固流态化中的流型n近年来,将气近年来,将气-
9、固并流上固并流上行提升管反应器改为气行提升管反应器改为气-固并流下行床反应器,原固并流下行床反应器,原来的提升管作为伴床再生来的提升管作为伴床再生器,称为气器,称为气-固顺重力场固顺重力场流态化。流态化。2.高气速气高气速气-固流态化中的流型固流态化中的流型顺重力场流动顺重力场流动与与上行床的逆重力场流动上行床的逆重力场流动比较比较:1.局部颗粒浓度,局部气、固速度的径向分布更局部颗粒浓度,局部气、固速度的径向分布更均匀;均匀;2.气、固相在反应器内的停留时间分布更均匀;气、固相在反应器内的停留时间分布更均匀;3.有利于提高选择性;有利于提高选择性;4.特别适用于一些需要接触时间短的裂解过程,
10、特别适用于一些需要接触时间短的裂解过程,如现行高活性的分子筛裂解催化剂。如现行高活性的分子筛裂解催化剂。1.反应器空隙率高,固相存量少;反应器空隙率高,固相存量少;2.固相含量低导致床层与换热面间传热速率较低。固相含量低导致床层与换热面间传热速率较低。高气速流化床与低气速流化床操作的比较高气速流化床与低气速流化床操作的比较 高气速流态化的优缺点高气速流态化的优缺点 1.流态化技术流态化技术的基本问题的基本问题:(1)气流体的分布气流体的分布分布器的结构;分布器的结构;(2)颗粒的流动特性颗粒的流动特性颗粒的尺寸、形状、密度及粒度分布;颗粒的尺寸、形状、密度及粒度分布;(3)特征流速特征流速临界
11、流化速度、起始湍动流化速度等;临界流化速度、起始湍动流化速度等;(4)床层的膨胀与压降;床层的膨胀与压降;(5)气泡的行为和影响气泡的行为和影响气泡的结构、尺寸和上升速度;气泡的结构、尺寸和上升速度;(6)乳相的行为和影响;乳相的行为和影响;(7)流态化的热、质传递;流态化的热、质传递;(8)内部构件的影响内部构件的影响垂直管、水平管、横向挡板及特殊构件垂直管、水平管、横向挡板及特殊构件(9)颗粒的夹带和分离;颗粒的夹带和分离;(10)颗粒的输送;颗粒的输送;(11)流态化过程数学模型。流态化过程数学模型。三、流态化技术的基本问题三、流态化技术的基本问题 (1)床内物料的流化状态,有助于实施连
12、续流动和循环操作;床内物料的流化状态,有助于实施连续流动和循环操作;(2)传热效能高,而且床内温度易于维持均匀。传热效能高,而且床内温度易于维持均匀。(3)气气固相之间的传质速率较高。固相之间的传质速率较高。(4)粒子较细,可降低或消除内扩散阻力,充分发挥催化剂的效粒子较细,可降低或消除内扩散阻力,充分发挥催化剂的效能;能;(5)流化床的结构比较简单、紧凑,故适于大型生产操作;流化床的结构比较简单、紧凑,故适于大型生产操作;2.流态化技术流态化技术优点优点(1)低气速下,大气泡的存在易造成气体短路,返混明显,气低气速下,大气泡的存在易造成气体短路,返混明显,气体严重偏离平推流,对转化率影响较大
13、;体严重偏离平推流,对转化率影响较大;(2)多相流系统规律复杂,工程放大技术难度较大;多相流系统规律复杂,工程放大技术难度较大;(3)固体粒子的迅速循环和气泡的搅动作用,会造成固体粒子固体粒子的迅速循环和气泡的搅动作用,会造成固体粒子停留时间分布不均,降低了固体的出口平均转化率;停留时间分布不均,降低了固体的出口平均转化率;(4)粒子的磨损和带出造成催化剂损耗,加剧了对设备的磨损。粒子的磨损和带出造成催化剂损耗,加剧了对设备的磨损。3.流态化技术流态化技术缺点缺点(1)物理操作)物理操作(2)矿物加工)矿物加工(3)煤的燃烧和转化)煤的燃烧和转化(4)石油加工)石油加工(5)有机合成工业)有机
14、合成工业(6)材料工业)材料工业四、流态化技术的工业应用四、流态化技术的工业应用第二节第二节 流化床的特征速度流化床的特征速度流化床的特征速度:流化床的特征速度:F临界流化速度临界流化速度 umfF起始鼓泡速度起始鼓泡速度 umbF起始湍动流化速度起始湍动流化速度 ucF快速流化的转变速度快速流化的转变速度 uTFF颗粒的终端速度颗粒的终端速度 ut一、临界流化速度及起始鼓泡速度一、临界流化速度及起始鼓泡速度1.临界流化速度临界流化速度(1)均匀颗粒均匀颗粒图图8-4 均匀砂粒的压降与气速的关系均匀砂粒的压降与气速的关系pmax表观气速表观气速ug,m/sumfut1 2 3 5 10 20
15、30 50 100p,mmH2O50030020010050 0 mf流化床流化床固定床固定床夹带开始夹带开始tAWp ABC 当当ug较小时,床层处于固定床状态,较小时,床层处于固定床状态,与与ug约约成正比,即固定床压降式,一般采用成正比,即固定床压降式,一般采用Ergun式;式;床层压降达一最大值床层压降达一最大值 后,床层中原来紧挤后,床层中原来紧挤着的颗粒要先被松动,然后颗粒开始流动;着的颗粒要先被松动,然后颗粒开始流动;maxp p 略有降低,又趋于某一定值略有降低,又趋于某一定值,即床层静压即床层静压W/Ac。此。此时床层处于由固定床向流化床转变的临界状态,相应的时床层处于由固定
16、床向流化床转变的临界状态,相应的表观流速称为临界流化速度表观流速称为临界流化速度umf,此后床层压降几乎保持,此后床层压降几乎保持不变,直至颗粒被带走不变,直至颗粒被带走,迅速下降。如果缓慢降低表观迅速下降。如果缓慢降低表观流速,床层逐步恢复到固定床,压降流速,床层逐步恢复到固定床,压降 将沿略为降低的将沿略为降低的路径返回,并且不再出现极值,压降比增加表观流速时路径返回,并且不再出现极值,压降比增加表观流速时小一些,小一些,这是由于颗粒逐渐静止下来时,大体保持临界这是由于颗粒逐渐静止下来时,大体保持临界流速时的床层空隙率流速时的床层空隙率 ,从图中实线的拐弯点即可确定,从图中实线的拐弯点即可
17、确定临界流化速度。临界流化速度。p p p mf 有许多关联式计算临界流化数速度,但大多数关联式有许多关联式计算临界流化数速度,但大多数关联式只适用于所研究的颗粒直径及临界只适用于所研究的颗粒直径及临界Remf 的实验范围;的实验范围;较为通用并且适用范围较广的计算较为通用并且适用范围较广的计算umf的关联式是的关联式是Wen和和Yu基于基于Ergun的固定床压力降计算式获得的关联式。的固定床压力降计算式获得的关联式。临界流化状态时,床层的压力降临界流化状态时,床层的压力降 应按下式计算:应按下式计算:式中式中 是临界流化时的床层空隙率,是临界流化时的床层空隙率,和和 分别是固体颗分别是固体颗
18、粒和流体的密度,粒和流体的密度,/m3。p(1)()mfmfsfcWpLgA mfsf Ergun固定床压力降计算式如下:固定床压力降计算式如下:及及 以上诸式中,以上诸式中,ds为与颗粒等比表面积的圆球直径,为与颗粒等比表面积的圆球直径,dv为与颗粒等体积的圆球直径,为与颗粒等体积的圆球直径,uf 为流体的表观流速,为流体的表观流速,为为形状因子。形状因子。231501(1.75)()ReffmsupLd 11Re()()11sffsmffdud G 6psvspVddS s 临界流化速度时,临界流化速度时,上式等号的左、右方均乘以上式等号的左、右方均乘以 ,并以,并以 代入,代入,化简可得
19、:化简可得:22331150(1)11.75()()()(1)()fmfmfmfffmfmfmfsfsmfsfmfsmfuugddud 32/sffd ssvdd 323232150(1)()1.75()()vmffmfvmffvfsfsmffsmfffd ud udg 以量纲以量纲1数数 即即Ar(Archmides)数数,和和 代入上式,即代入上式,即32()/vfsffdg Remfvmfffd u 2323150(1)1.75(Re)RemfmfmfsmfsmfAr (2)不均匀颗粒不均匀颗粒 流化床中的颗粒大多数为形状不规则且粒度不均匀的流化床中的颗粒大多数为形状不规则且粒度不均匀的
20、颗粒群。根据颗粒群。根据Wen和和Yu提出的非球形颗粒粒径可采用两提出的非球形颗粒粒径可采用两相邻筛网的网孔净宽的几何平均值,或称为筛分直径相邻筛网的网孔净宽的几何平均值,或称为筛分直径dpi,作为等体积圆球直径作为等体积圆球直径dv。形状不规则并存在粒度分布的颗粒群的调和平均直径形状不规则并存在粒度分布的颗粒群的调和平均直径11niipipxdd Wen和和Yu整理了许多研究者对多种球形及非球形颗粒,整理了许多研究者对多种球形及非球形颗粒,以水、空气、以水、空气、CO2、氩及、氩及H2-N2混合气体作流体的临界流混合气体作流体的临界流化速度化速度umf在广泛范围的实验数据,其中在广泛范围的实
21、验数据,其中 为为0.1361.0,粒,粒径为径为0.0550,得到下列近似关系:,得到下列近似关系:则:则:而而 c1=33.7,c2=0.0408。s 23(1)()11mfsmf31()14smf 20.5121RemfPmfffd ucc Arc 对于小颗粒,对于小颗粒,Ar数很小,即数很小,即 对于大颗粒,对于大颗粒,Ar数很大,即数很大,即 2()(1650)mfPsffudg Re20mf 0.5()(24.5)mfpsffudgRe1000mf 2.散式流态化与聚式流态化的判据散式流态化与聚式流态化的判据 Wilhelm及及Kwawk在实验的基础上提出以在实验的基础上提出以Fr
22、(Froude)数表达的下述判据式:)数表达的下述判据式:液液-固散式流态化固散式流态化 气气-固聚式流态化固聚式流态化2/()0.13mfmfPFrugd0.13mfFr3.起始鼓泡速度起始鼓泡速度 对于对于B类和类和D类颗粒,当表观气速超过临界流化速度类颗粒,当表观气速超过临界流化速度时,床层即已进入鼓泡流化床;对于时,床层即已进入鼓泡流化床;对于A类较小和较轻的颗类较小和较轻的颗粒,当粒,当ug 超过超过umf 后,还会经历一个散式流态化阶段,然后,还会经历一个散式流态化阶段,然后进入鼓泡流化床。此时,气后进入鼓泡流化床。此时,气-固流化床的起始鼓泡速度固流化床的起始鼓泡速度umb可按可
23、按Geldart提出的下式计算提出的下式计算 式中各物性参数的单位是式中各物性参数的单位是 制。制。kg m s 40.90.1/4.125 10/()mbmfggsgPuugd4.单组分不等粒度颗粒对临界流化速度单组分不等粒度颗粒对临界流化速度 及起始鼓泡速度的影响及起始鼓泡速度的影响 实践表明,颗粒的流化特征不仅与颗粒的粒度有关,实践表明,颗粒的流化特征不仅与颗粒的粒度有关,并且与粒度分布及混合并且与粒度分布及混合 颗粒的组成有关。在流态化过程中,颗粒的组成有关。在流态化过程中,uf开始增加时,开始增加时,许多粒度或密度较大的颗粒继续以固定床的状态存在,许多粒度或密度较大的颗粒继续以固定床
24、的状态存在,有些会被粒度或密度较小的颗粒冲击而带动,但基本上有些会被粒度或密度较小的颗粒冲击而带动,但基本上会下沉而失去流态化。当流速超过会下沉而失去流态化。当流速超过D点时,粒度或密度较点时,粒度或密度较大的颗粒逐渐流态化,不同粒度或密度颗粒的沉降速度大的颗粒逐渐流态化,不同粒度或密度颗粒的沉降速度也不同。也不同。随着粒径的减小和细颗粒分数的增加,较难产生气泡,随着粒径的减小和细颗粒分数的增加,较难产生气泡,而气泡的形成对床层的热、质传递和稳定性都不利,即而气泡的形成对床层的热、质传递和稳定性都不利,即细颗粒分数增加有利于改善床层的流化质量。细颗粒分数增加有利于改善床层的流化质量。fuplo
25、glog图图8-5 颗粒不均匀或密度不同的混合颗颗粒不均匀或密度不同的混合颗粒的流态化的粒的流态化的 图图二、起始湍动流化速度、快速流态化二、起始湍动流化速度、快速流态化 及密相气力输送的转变速度及密相气力输送的转变速度 陈少鹏等根据改变操作压力对无内部构件自由床的起陈少鹏等根据改变操作压力对无内部构件自由床的起始湍动流化速度始湍动流化速度uc的影响试验,获得的影响试验,获得uc与有关参数间的关与有关参数间的关联式如下:联式如下:1.起始湍动流化速度起始湍动流化速度320200.20.270.271.270.2112.42 10()()()()ggsgcRRRgggPpuDDDdgd?采用尺寸
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