【摘 要】
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流化床内绝缘颗粒间碰撞摩擦产生静电和电荷积累,影响了反应器的正常操作,譬如静电引发的颗粒团聚、静电放电、结片甚至爆炸等严重后果,研究流化床内静电的调控具有重要的理
【机 构】
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化学工程国家重点实验室(浙江大学),浙江大学化学工程与生物工程学系,浙江杭州310027
【出 处】
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中国颗粒学会《流态化专业委员会》第七届全国流态化会议
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流化床内绝缘颗粒间碰撞摩擦产生静电和电荷积累,影响了反应器的正常操作,譬如静电引发的颗粒团聚、静电放电、结片甚至爆炸等严重后果,研究流化床内静电的调控具有重要的理论指导意义和工业应用前景.基于颗粒间的摩擦荷电机理,本文提出了三种流化床静电的调控手段:引入细粉、加入静电引发剂和电晕消电.结果显示少量细颗粒的加入可以大大降低床内颗粒间的总摩擦面积,显著降低流化床的静电水平.但同时考虑到细颗粒的加入增加了颗粒间的接触电势差,过量细颗粒的加入导致静电增大.对于本实验体系,为了降低流化床内的静电水平,细颗粒加入量不宜超过4%wt.其次对静电引发剂的加入提出了电势-电负性(δU-xi)理论,得出了金属离子的电负性xi很大程度上决定了聚乙烯颗粒接触分离后的电性,且与静电电势的变化呈负相关的结论.此外,通过电晕放电作用能够改变床层颗粒带电量.负电晕放电作用后,颗粒荷质比、床层静电势均下降.在低气速时,床层自身的静电较小,负电晕放电后床层颗粒可能带上相反极性的电荷.在高气速下,床层自身静电势较大,同等电晕放电作用后床层静电只能减小一部分.本文提出的三种静电调控手段能够很好地对流化床静电进行双向调控.
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