首页> 外文期刊>Revue de L'Institut Francais du Petrole >DIFFUSIVITES THERMIQUES HORIZONTALE ET VERTICALE DANS UN LIT FLUIDISÉ AVEC UN FAISCEAU DE TUBES VERTICAUX
【24h】

DIFFUSIVITES THERMIQUES HORIZONTALE ET VERTICALE DANS UN LIT FLUIDISÉ AVEC UN FAISCEAU DE TUBES VERTICAUX

机译:垂直管束流化床中的水平和垂直热扩散率

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Les lits fluidisés sont connus pour être des milieux homogènes en température dans la plupart de leurs applications. Il est cependant des situations où peuvent apparaître des gradients thermiques, en particulier dans le cas des installations de grandes dimensions et lorsque des faisceaux de tubes denses sont immergés dans le bain fluidisé et freinent ainsi le déplacement des particules. L'objectif du travail présenté dans cet article a été de déterminer les conductivités et les diffusivités thermiques verticale et horizontale dans un lit fluidisé, avec ou sans faisceau de tubes verticaux, afin de combler quelques lacunes de la littérature, plus spécialement dans le domaine des faibles granulométries (inférieures à 500 microns) et en s'appuyant sur un dispositif expérimental de taille significative (0,6 x 1,1 x 1,3 m). Ces grandeurs ont été obtenues en mesurant les gradients de température à l'intérieur d'un lit fluidisé parallélépipédi-que, entre une face chaude et une face froide, et en interprétant ces gradients de température à l'aide d'un modèle de conduction classique à deux dimensions. Les conductivités thermiques, aussi bien horizontale que verticale, augmentent avec la vitesse de fluidisation, avec la hauteur du lit au repos et lorsque la taille des particules diminue. La présence de tubes verticaux entraîne une diminution importante de la diffusivité thermique horizontale, mais elle n'a pas d'influence sur la diffusivité thermique verticale. À partir des résultats obtenus, il a été établi des corrélations qui devraient permettre de déterminer les diffusivités (ou les conductivités) thermiques, dans des lits fluidisés avec ou sans tubes verticaux, opérant avec des particules de granulométrie comprises entre 50 et 300 microns, et sous des vitesses de fluidisation allant de 0,05 à 0,3 m/s. Ces corrélations viennent compléter celles de la littérature, et devraient faciliter le dimensionnement d'unités de grandes tailles.%Dense fluidized beds are acknowledged as homogeneous systems from both temperature and composition aspects. However, some situations such as very large units or fluidized beds with tubes bundle lead to thermal gradients within the bed. These thermal gradients are due to solids motion limitation and may have detrimental effects on the process. These investigations have been carried out with an experimental setup of significant size (bed size = 0.6 x 1.1 x 1.3) and with small particles (less 500 microns) so as to fill some gaps of the literature. Thermal diffusivities have been deduced from temperature gradients measured between a hot wall and a cold wall in a perpendicular fluidized bed and by applying a conventional 2-D conduction model. Lateral thermal conductivities as well as vertical thermal conductivities increase with the gas velocity and the height of the bed, and when the particle size decreases. Immersing a vertical tube bundle into the fluidized bed leads to a significant reduction of the lateral thermal diffusivity, while there is no effect on the vertical thermal diffusivity. Correlations have been drawn from the experimental results. They would have to be applied for calculation of any system running at gas velocity ranging from 0.05 to 0.3 m/s and with particle size between 50 and 300 microns.
机译:众所周知,流化床在大多数应用中都是温度均匀的介质。但是,在某些情况下可能会出现热梯度,特别是在大型设备中,并且将一捆密实的管子浸入流化浴中,从而减慢了颗粒的运动。本文介绍的工作目的是确定有无垂直管束的流化床中的电导率以及垂直和水平热扩散率,以填补文献中的一些空白,尤其是在小粒径(小于500微米),并且基于实验装置(0.6 x 1.1 x 1.3 m)。这些量是通过测量在热面和冷面之间的平行六面体流化床内部的温度梯度,以及通过使用传导模型解释这些温度梯度而获得的。经典的二维。水平和垂直方向的导热率都随着流化速度,静止床高度和粒径减小而增加。垂直管的存在导致水平热扩散率显着降低,但对垂直热扩散率没有影响。根据获得的结果,建立了相关性,应该可以确定在有或没有垂直管的流化床中,粒径在50到300微米之间的流化床中的热扩散率(或电导率),以及流化速率为0.05至0.3 m / s。这些相关性是对文献的补充,应有助于大单元的尺寸确定。从温度和成分方面来看,%密集的流化床被认为是均匀的系统。但是,某些情况(例如非常大的单元或带有管束的流化床)会导致床内的温度梯度。这些热梯度归因于固体运动的限制,并且可能对工艺产生不利影响。这些研究是通过较大尺寸(床尺寸= 0.6 x 1.1 x 1.3)和小颗粒(小于500微米)的实验装置进行的,以填补文献中的空白。通过在垂直流化床中的热壁和冷壁之间测得的温度梯度,并通过应用常规的二维传导模型,可以得出热扩散率。横向热导率以及垂直热导率随气体速度和床层高度以及颗粒尺寸的减小而增加。将垂直管束浸入流化床中会导致横向热扩散率显着降低,而对垂直热扩散率没有影响。从实验结果得出了相关性。它们将必须用于计算以0.05至0.3 m / s的气体速度运行且粒径在50至300微米之间的任何系统。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号