研究了无筛板流化床的数学模型,在试验中采用作者提出的新流化指数表达式,作为流化质量判别标准.用内径0.75 m,由透明有机玻璃制成的无筛板流化床作为模拟放大装置,并把计算机及差压变送器等仪器与无筛板流化床相连接以实行联机操作并处理数据.根据数学模型研究结果,设计了一台内径1.2 m工业用无筛板沸腾氯化炉,用于氯化品位约85%TiO2,含6.7%MgO与CaO杂质的高钛渣制取TiCl4,氯化炉连续运转55天,流化状况稳定.
参考文献
[1] | Kunii Daizo;Levenspiel O.Fluidization Engineering[M].New York:John Wiley & Sons,1969:534. |
[2] | 陈甘堂;梁玉衡.化学反应技术基础[M].北京:科学出版社,1981:398. |
[3] | Davidson J F;Harrison D.Fluidization[M].London and New York: Academic Press,1971:837. |
[4] | Bisio A;Kabel R L.Scale up of Chemical Processes-Conversion from Laboratory Scale Tests to Successful Commercial Size Design[M].new York,1985 |
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