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    一種變徑補料式流化床實驗裝置的研發(fā)與應用

    2020-08-25 09:08:54馬小林張亞新
    實驗室研究與探索 2020年6期
    關(guān)鍵詞:流態(tài)化氣速流化床

    馬小林, 張亞新

    (新疆大學化學化工學院,烏魯木齊830046)

    0 引 言

    鋯作為一種戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)資源,廣泛應用于陶瓷、玻璃、核工業(yè)、電子、建材、醫(yī)藥、紡織以及日用品等領(lǐng)域[1-2]。鋯資源選礦產(chǎn)品統(tǒng)稱為鋯英砂(ZrSiO4),是生產(chǎn)金屬鋯的主要來源,其中,四氯化鋯(ZrCl4)作為重要的中間產(chǎn)物,是制備海綿鋯、氧氯化鋯等鋯產(chǎn)品的主要原料,我國是世界上鋯資源消費大國,也是鋯資源進口大國[3-5]。目前,我國主要采用鋯英砂直接氯化法生產(chǎn)鋯產(chǎn)品[6-9],氯化法工藝是一個連續(xù)性的生產(chǎn)過程,氣固兩相在高溫(1 100℃)下發(fā)生氯化反應;因流化床反應器傳熱傳質(zhì)效率高,廣泛應用于過程工業(yè)中[10-12];但常規(guī)的流化床反應器一般是間歇性的,且流化床內(nèi)固體顆粒作為催化劑,反應過程中不會大量消耗,但氯化反應過程中,鋯英砂作為反應物參與反應。

    本文設(shè)計了一種在流化床頂部持續(xù)加料的流化床反應器,以鋯英砂為原料,通過改變結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作參數(shù),模擬研究流化床內(nèi)氯化過程中顆粒流態(tài)化行為和特性,從而為設(shè)備的工業(yè)放大提供參考。

    1 流化床實驗裝置

    圖1為流化床實驗平臺設(shè)計圖,圖2為流化床實驗平臺實物圖。該實驗平臺由流化床床體、供氣裝置、加料裝置以及數(shù)據(jù)采集與分析單元組成。

    圖1 實驗平臺設(shè)計圖

    圖2 實驗平臺實物圖

    1.1 流化床床體

    流化床床體由有機玻璃制成,主要由均風器、反應段、分離段、擴大段以及用于增高的活筒組成。通過均風器的氣體均分作用實現(xiàn)氣體在進口截面速度均勻;當氣體通過預裝在反應段內(nèi)的粉體堆積層,隨著氣速增大,大部分顆粒在反應段懸浮,較細小的顆粒被氣體攜帶至分離段和擴大段。由于變徑,氣體速度降低,氣體的夾帶能力不足,因此實現(xiàn)了氣固分離的效果。

    均風器的作用是使流化床反應器內(nèi)的氣體均勻分布,提高鋯英砂與反應氣體的接觸面積。本文所設(shè)計的均風器中心處設(shè)有中心管,作為排渣和進氣孔;內(nèi)部填充拉西環(huán)的氣體分布器,上、下兩端設(shè)有氣體分布板,一方面起到支撐固體顆粒物料的作用;另一方面使物料處于均勻流態(tài)化狀態(tài)。

    氣體分布板中心開孔,與中心管套接,便于物料的卸載物料;氣體分布板開孔率為15%,直徑為2 mm的圓孔開在以分布板中心為圓心,繪制的同心圓上;填料為瓷質(zhì)的拉西環(huán),尺寸為3 mm×3 mm×1.6 mm,裝填高度為100 mm,使3股進氣均勻分布。

    1.2 供氣裝置

    供氣裝置主要為鋯英砂粉體提供流態(tài)化的動力,以模擬鋯英砂在反應過程中的流態(tài)化狀態(tài)。氣體經(jīng)過螺桿壓縮機壓縮輸出較高壓力氣體,背壓閥控制氣路壓力上限,氣體再由緩沖罐穩(wěn)壓,經(jīng)由渦輪流量計、現(xiàn)場校正的轉(zhuǎn)子流量計,從底部均風器進入到床體內(nèi),實現(xiàn)物料的流態(tài)化。其中螺桿壓縮機可控制氣體流量,量程為0 ~ 1.2 L/min。

    1.3 加料裝置

    加料裝置主要由料倉、電動機、螺旋加料器以及變頻器等組成。料倉底部與螺旋加料器連通,由變頻器控制的電動機帶動螺桿旋轉(zhuǎn),進而將物料從料倉推動到流化床頂部送入到床體內(nèi),并與從底部的氣體相遇,實現(xiàn)流態(tài)化,變頻器控制電動機轉(zhuǎn)速,進而實現(xiàn)加料量的控制。

    1.4 數(shù)據(jù)采集與分析

    數(shù)據(jù)采集與分析主要是通過傳感器采集實驗過程中的狀態(tài)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集主要包括壓力傳感器、溫度傳感器、渦輪流量計以及現(xiàn)場儀表。壓力傳感器與溫度傳感器按一定間距分布在流化床床體的一側(cè);現(xiàn)場儀表主要用于與計算機采集到的數(shù)據(jù)進行對比,壓力傳感器量程為0~0.1 MPa;溫度傳感器量程為0~100℃;渦輪流量計量程為5~60 m3;輸出電信號均為4~20 mA電信號。數(shù)據(jù)分析主要利用WinCC軟件,軟件操作界面如圖3所示;該軟件實時記錄和輸出壓力、流量、溫度數(shù)據(jù)。

    2 裝置的操作方法及數(shù)據(jù)處理

    2.1 操作步驟

    鋯英砂粉體粒徑分布較粗,需要對不同粒徑的鋯英砂粉體進行篩分,得到不同分級的粉體,從而開展鋯英砂粉體的流態(tài)化特性的研究。

    圖3 WinCC軟件界面

    (1)篩分顆粒。選取20~200目的篩子,利用振篩機對鋯英砂粉體進行篩分分級,分別貼好標簽備用。

    (2)啟動計算機。打開預裝軟件,檢查是否能正常接收數(shù)據(jù)信息。

    (3)調(diào)節(jié)背壓閥的壓力設(shè)定,將壓力值設(shè)置為0.1 MPa。

    (4)物料填充。稱取一定質(zhì)量已篩分好的鋯英砂粉體,堆積到流化床內(nèi),使其均勻的堆積在分布板上方,記錄此時的初始堆積高度。

    (5)啟動壓縮機。啟動螺桿壓縮機,氣體經(jīng)由背壓閥進入到緩沖罐內(nèi),觀察緩沖罐壓力表示數(shù),壓力穩(wěn)定在0.1 MPa左右。

    (6)開啟進氣閥。當緩沖罐壓力穩(wěn)定后,打開緩沖罐出氣閥,氣體經(jīng)由轉(zhuǎn)子流量計以及渦輪流量計進入到流化床內(nèi),調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計閥門,調(diào)節(jié)增量為0.2 m3/h,直到最大量程(升速曲線),并記錄物料膨脹高度。

    (7)同步驟(6),在量程最大時,以調(diào)節(jié)增量為0.2 m3/h 反向調(diào)節(jié),直到0(降速曲線),并記錄物料膨脹高度。

    (8)打開加料器開關(guān),向床內(nèi)送入一定質(zhì)量的鋯英砂粉體,重復上述步驟(5)~(7)。

    (9)實驗結(jié)束后,關(guān)閉氣體壓縮機,開啟卸料閥,更換下一組鋯英砂物料,并重復實驗步驟(4)~(8)。

    2.2 數(shù)據(jù)處理

    目前流化床內(nèi)顆粒流態(tài)化機理,相關(guān)判據(jù)大多通過經(jīng)驗公式進行判定,通過阿基米德數(shù)Ar、顆粒雷諾數(shù)Repmf等[13]結(jié)合歐根方程來描述顆粒流態(tài)化過程:

    式中:ρ為氣體密度,kg/m3;ρp為固體顆粒密度,kg/m3;μ 為氣體黏度,Pa·s;g 為重力加速度,m/s2;dp為顆粒等效直徑,m;Umf為起始流化速度,m/s。

    根據(jù)半經(jīng)驗公式[13]:

    判定起始流化速度的半經(jīng)驗公式:

    式中:Δp為床層壓降,Pa;ε為床層空隙率,%;u為表觀氣速,m/s;L 為床層高度,m。

    3 裝置在氯化鋯生產(chǎn)中的應用

    影響鋯英砂顆粒流態(tài)化的因素分為兩個方面:一方面為操作參數(shù)的影響;另一方面為結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響。

    3.1 氣速對顆粒流態(tài)化特性的影響

    氣固系統(tǒng)中,初始狀態(tài)下固體顆粒保持不動,此時為固定床階段[14]。隨著氣速的增加,固體物料層狀態(tài)開始變化,如圖4所示。隨著氣速的增加,流化床內(nèi)顆粒流態(tài)將從固定床階段轉(zhuǎn)變?yōu)樯⑹?、鼓泡、?jié)涌、湍動直至氣力輸送過程。

    圖4 流化床流態(tài)轉(zhuǎn)變示意圖

    氣速影響的因素主要包括床層壓降與膨脹高度。通過調(diào)節(jié)表觀氣速,測定床層壓降來確定物料的起始流化速度。根據(jù)不同高度的壓降計算流化床軸向固體體積分數(shù);在不同氣速下,測定床內(nèi)物料膨脹高度。

    3.2 流化床床高對顆粒流態(tài)化特性的影響

    反應段是氯化反應發(fā)生的主要場所。在流化床中,帶出床層表面的固體顆粒是由于通過床層上升的氣泡在床層表面破裂時而濺出的,其中大部分顆粒的沉降速度遠大于操作氣速,因此這些顆粒在達到一定高度后就會重新沉降落回到床層中[15]。本文制作了3個高度為300 mm的活筒,在原有流化床高度的基礎(chǔ)上,通過在流化床上增加筒節(jié)的數(shù)量,探究流化床床高對顆粒膨脹高度的影響。

    3.3 均風器及噴動流化床的影響

    為探究均風器形式對顆粒流態(tài)化的影響,設(shè)計了填料式與不銹鋼過濾芯式的氣體分布器,通過分析均風器壓降以及進氣孔數(shù)量,進而探究其影響程度。

    通過對進氣方式的修改,將均風器中心管(直徑φ30)作為噴動流化床的噴動氣進口,底部3個孔作為流化氣進口。中心管為高速氣流進口,中心管與床體外壁形成的環(huán)隙空間為流化風進氣,進而形成中心噴動,環(huán)隙流化的狀態(tài),其中環(huán)隙流風使顆粒松動,由噴射流夾帶,增加氣固間的接觸面積。

    試驗過程中,可以獲得該實驗狀態(tài)下的最小噴騰速度;調(diào)節(jié)氣速,改變噴射流夾帶能力,顆粒達到最高點,噴騰作用不再維持,此時的床層高度為最大噴騰高度;其次,床層壓降、底部死區(qū)高度以及物料回落區(qū)高度也是研究的關(guān)鍵。

    3.4 頂部持續(xù)性加料的影響

    由圖1可知,物料顆粒在擴大段由螺旋加料器送至流化床中心,重力作用下沉降,在反應段與底部初始填充的物料相遇混合并流化。粒徑較大的顆粒聚集在反應段底部,較輕的顆粒經(jīng)由氣體夾帶,進入旋風分離器中并收集;大部分顆粒處在流化床密相區(qū)內(nèi);通過調(diào)節(jié)受變頻器控制的電動機轉(zhuǎn)速,進而實現(xiàn)加料量的控制。研究與常規(guī)流化床不同,本試驗平臺采用螺旋加料器從頂部持續(xù)性向流化床內(nèi)送入物料。

    4 結(jié) 語

    本文設(shè)計搭建的鋯英砂流化床實驗平臺具有科研與教學兩用的特點:一方面,在實驗探究過程中,可以開展不同操作參數(shù)、物料特性對流化床內(nèi)顆粒起始流化速度、膨脹率以及床層壓降等特性的影響,實驗所得操作參數(shù)可以為工業(yè)生產(chǎn)以及工業(yè)放大提供有效參考;另一方面,學生可以利用該裝置進行普通的流化床實驗以及噴動流化床實驗,學生通過透明的有機玻璃床體直觀地看到粉體在不同工況下的流態(tài)化特點,有效地加深學生對粉體流態(tài)化的進一步理解。

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