【摘 要】
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该研究针对流化床气化炉循环系统在低循环倍率下对小流量物料流动控制的特点,对流动密封阀式返料装置(长150毫米,宽75毫米,高185毫米,由有机玻璃制成)试验研究了充气量、充气
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该研究针对流化床气化炉循环系统在低循环倍率下对小流量物料流动控制的特点,对流动密封阀式返料装置(长150毫米,宽75毫米,高185毫米,由有机玻璃制成)试验研究了充气量、充气方式、内部结构(水平孔口面积)和背压等因素对固体返料量的影响.通过对流动密封阀运行原理的分析,得到了设计此类阀门的一般原则和方法.通过试验研究得到的主要结论如下:1.流化气q<,v1>、松动气q<,v2>和侧吹气q<,v3>在流动密封阀的开启和关闭过程中均起到重要作用.在开启流动密封阀过程中,应该用流化气先对返料室进行充气,使返料室中的物料处于流化状态,接着用松动气或侧吹气对供料室由小到大充气,稳定缓慢地开启返料装置.若单独使用松动气q<,v2>或侧吹气q<,v3>虽然可以在较高充气量下开启返料装置,但返料量随松动气或侧吹气的改变变化较大,阀门开启不够稳定;单独使用流化气q<,v1>则不能开启返料装置.2.在流动密封阀工作过程中,流化气q<,v1>、松动气q<,v2>联合充气或流化气q<,v1>、侧吹气q<,v3>联合充气可以使流动密封阀获得较好的操作和运行性能.同时由于侧吹气q<,v3>的布置位置更有利于物料通过水平孔口,所以在相同的充气量下,流化气q<,v1>、侧吹气q<,v3>联合充气的方式可以获得更大的返料量.3.流动密封阀的背压对返料系统的运行有很大影响,随着背压的增加,返料量相应减少;反之,返料量增大.4.采用改变水平孔口面积从而改变阀内部结构的方法,考察了阀门结构对返料量的影响.发现在相同充气量下,当水平孔口面积缩小时,返料量随之减少.在该实验中,水平孔口面积与返料立管截面积比例在0.8~1.2之间时,流动密封阀能够获得较好的操作性能.5.对实验中的数据点进行拟合,得到了操作气量与循环返料量之间的经验关联式,可在与该实验条件相同情况下,通过操作气量预测返料量.
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