基于聲發(fā)射信號(hào)遞歸分析的氣固流化床流型轉(zhuǎn)變
本文選題:流化床 切入點(diǎn):過渡 出處:《化工學(xué)報(bào)》2017年02期
【摘要】:利用聲發(fā)射技術(shù)采集不同流化氣速下流化床內(nèi)顆粒與壁面碰撞的聲信號(hào),結(jié)合聲能量及遞歸分析法研究不同流型下顆粒運(yùn)動(dòng)特征,得到鼓泡流態(tài)化到湍動(dòng)流態(tài)化的臨界轉(zhuǎn)變速度及流型轉(zhuǎn)變規(guī)律。特別是針對(duì)聲能量分析無法準(zhǔn)確區(qū)分不同床層高度處流型轉(zhuǎn)變的不足,利用遞歸分析可有效預(yù)測(cè)系統(tǒng)周期性的特點(diǎn),將聲信號(hào)進(jìn)行遞歸分析,研究了流化床不同位置的流型轉(zhuǎn)變性質(zhì)。結(jié)果表明,鼓泡流態(tài)化下顆粒運(yùn)動(dòng)的周期性較湍動(dòng)流態(tài)化強(qiáng),并能夠清晰地檢測(cè)到由鼓泡流態(tài)化向湍動(dòng)流態(tài)化的流型轉(zhuǎn)變速度,而且床層較低處的流型轉(zhuǎn)變速度比床層較高處大。由此獲得了一種便捷靈敏、安全環(huán)保的非侵入式流化床流型轉(zhuǎn)變速度的測(cè)量技術(shù),可用于對(duì)整個(gè)流化床內(nèi)不同位置流型轉(zhuǎn)變過程的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控。
[Abstract]:Acoustic emission technique is used to collect acoustic signals of particles colliding with wall in fluidized bed under different fluidized gas velocities. The characteristics of particle motion under different flow patterns are studied by combining acoustic energy and recursive analysis. The critical velocity of bubbling fluidization to turbulent fluidization and the rule of flow pattern transition are obtained, especially in view of the deficiency that acoustic energy analysis can not accurately distinguish the flow pattern transition at different bed heights. By using recursive analysis to predict the periodicity of the system effectively, the acoustic signal is analyzed recursively, and the characteristics of flow pattern transformation in different positions of fluidized bed are studied. The results show that the periodicity of particle motion in bubbling fluidization is stronger than that in turbulent fluidization. The velocity of flow pattern transition from bubbling fluidization to turbulent fluidization can be clearly detected, and the velocity of flow pattern transition at the lower part of the bed is larger than that of the bed higher. Thus, a convenient and sensitive flow pattern is obtained. A safe and environmentally friendly non-invasive fluidized bed flow rate measurement technique can be used to monitor the flow pattern transition process in different positions in the whole fluidized bed in real time and online.
【作者單位】: 化學(xué)工程聯(lián)合國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室浙江大學(xué)化學(xué)工程與生物工程學(xué)院;中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司烯烴部;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21406194,91434205) 國(guó)家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目(21525627) 浙江省杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目(LR14B060001) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金項(xiàng)目(20130101110063) 化學(xué)工程聯(lián)合國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金項(xiàng)目(SKL-ChE-13T03)~~
【分類號(hào)】:TQ051.13
【參考文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前3條
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【共引文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前8條
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6 張居兵;李雅寧;錢舒琳;楊宏e,
本文編號(hào):1664614
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