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滴流床三相反应器2气—液—固三相反应工程2.1气—液—固三相反应的类型及宏观动力学气、液并流向下通过固定床的流体力学(1)气—液稳定流动滴流区当气速较低时,液体在颗粒表面形成滞流液膜,气相为连续相,这时的流动状态称为“滴流状”。当气速增加时,颗粒表面出现波纹状或湍流状的液流,由于气流曳力的作用,有些液体呈雾滴状悬浮在气流中,称为“喷射流”。 滴流与喷射流的转变不明显,喷射时气相仍为连续相。 (2)过渡流动区继续提高气体流速,就进入过渡区,这时床层上部基本上是喷射流,床层下部则出现脉冲现象。在过渡区流动既不完全是喷射流,又不完全是脉冲流,两者交替并存。2.2.1.2压降和持液量2.2.1.3甲基苯乙烯加氢体系流体力学研究2.2.1.4外部有效润湿率2.2.1.5滴流床反应器内液体分布2.2.1.6脉冲流流体力学2.2.1.7滴流床反应器的流体力学模型2.2.1.8滴流床反应器的流体力学滞后现象2.2.1.9操作压力对滴流床流体力学状态的影响滴流床三相反应器中的传递过程滴流状态下气—液相间传质面积α可根据固体颗粒的外表面积Se由图2-5确定。式中:为以床层为基准的荷液率。值见表2-2。滴流床三相催化反应过程开发研究2.2.3.2三相床丁炔二醇合成颗粒宏观动力学研究2.2.3.3滴流床丁炔二醇合成床层宏观反应动力学研究气—液—固外循环微分反应器的结构示意图见图2—6,整个实验装置见图2—7。2.2.3.4滴流床非定态操作2.2.3.5发泡流体的流体力学特性Cheng和Yuan给出如下方程:采用Cheng和Yuan提出的理论模型预测了TBR中蒽醌工作液发泡流体流型转变的理论边界,计算结果表明预测边界与实验边界结果基本吻合。2.2.3.6滴流床反应器内脉冲流宏观流体力学的特性参数因此拟采用Ergun方程形式关联滴流床反应器内脉冲流流型下的两相压力降数据。假设气液物性参数和流动参数对压力降影响具有加和性,采用如下形式进行关联: 大部分数据点关联平均误差为±28.6%