粘结颗粒在搅拌槽内功率特性实验研究及数值模拟

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搅拌是化工、制药和食品等行业的重要操作单元,搅拌反应器已经在许多行业中得到广泛的应用。在搅拌反应器的设计和放大过程中功率消耗是重要参数之一。并且颗粒间的粘结性会对搅拌过程中的功率消耗造成很大影响。为了探究含水率、转速、物料高度及粘结力对功耗的影响,本文在圆柱形搅拌槽内对直径3-4 mm的硅胶颗粒先通过实验研究了相对液体体积、转速和物料高度对粘结颗粒功耗的影响,同时与非粘结性颗粒的含水率、转速和物料高度对无粘结颗粒功耗的影响对比。并用Discrete element method(DEM),使用Hertz-Mindlin with JKR模型模拟了不同相对液体体积颗粒的粘结力对功耗的影响。结果表明:对于吸水饱和后的具有粘结性的颗粒,随着相对液体体积的增大,功耗呈现先增大后减小的变化趋势,并在相对液体体积为0.0162时达到功耗的最大值。无粘结颗粒的功耗是随含水率增大而线性增大。随着转速增大,粘结颗粒功耗增长变快,但随着相对液体体积的增大,转速对功耗的影响指数呈先减小后增大的趋势。无粘结颗粒功耗是随转速增大而增长的越来越快。对于粘结颗粒,不同物料高度的功耗最大值均为饱和颗粒的1.8倍,不同物料高度的单位质量功耗随相对液体体积的增长速率几乎一致。而无粘结颗粒功耗随物料高度的增大而线性增大。提出新的间接测量颗粒间粘结力的方法,发现功耗与粘结力呈线性关系。
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