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Analyse du mélange de poudres en fluidisation gazeuse à l'aide de la méthode de defluidisation et par capteur à fibre optique

机译:气体流化中粉末混合物的去流体化方法和光纤传感器分析

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摘要

Deux méthodes de mesure de la qualité du mélange de particules solides appartenant à la catégorie A de la classification de Geldart en lit fluidisé sont comparées et utilisées pour la détermination des mécanismes de mélange. La première, très classique, consiste à prélever dans le lit, après defluidisation, des échantillons et à analyser leur composition. La deuxième est basée sur le suivi de particules colorées par sonde à fibres optiques. Cette méthodologie permet d'avoir accès à la concentration locale et au temps de mélange. De plus, les profils radiaux et axiaux de concentration ont été déterminés et les courants de circulation du solide identifiés. Il apparaît que, dans la configuration choisie, le mélange est conditionné par le mouvement des bulles provoquant des courants de circulation du solide ascendant dans la zone centrale de la colonne et descendant près des parois.%Two methods for the characterization of powder mixing (Geldart's group A type powder) carried out in a fluidized column are compared and used for the determination of the mixing mechanism. The first one, well known, consists in taking samples from the fluidized bed after defluidization, and then analyzing the composition of the mixture. The second one is based on the follow-up of colored particles by means of optical fiber sensors. With this methodology the local concentration and the mixing time can be calculated. The radial and axial concentration profiles have also been determined and the gross circulation patterns identified. It appears that, for the chosen configuration, the mixing is conditioned by the movement of bubbles which provoke a circulation current involving a rising solids flow in the central zone of the column and a solids downflow near the walls.
机译:比较了两种测量流化床中属于Geldart类别A类固体颗粒混合物质量的方法,并将其用于确定混合机理。第一种方法非常经典,包括在流化后从床上取样并分析其组成。第二个基于光纤探头对有色颗粒的监视。这种方法提供了局部浓度和混合时间的途径。另外,确定了径向和轴向浓度分布并确定了固体循环电流。看起来,在所选择的配置中,混合物受气泡运动的影响,导致固体的循环电流在塔的中心区域上升,并在壁附近下降。%粉末混合的两种表征方法(Geldart's比较在流化塔中进行的A组粉末(A组粉末),并将其用于确定混合机理。众所周知,第一种方法是在流化后从流化床中取样,然后分析混合物的组成。第二个是基于通过光纤传感器对有色颗粒的跟踪。使用这种方法,可以计算出局部浓度和混合时间。还确定了径向和轴向浓度曲线,并确定了总循环模式。对于所选择的构造,看来混合是通过气泡的运动来调节的,气泡的运动引起循环电流,该循环电流涉及在塔的中心区域中上升的固体流动和在壁附近的固体下降流动。

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