在这个临界值,床被说并且将表现出流体行为。通过进一步提高气体速度,体积床的密度将继续降低,并且其流化变得更剧烈,直到颗粒不再形成床并且通过气流向上“输送”。当流化时,固体颗粒床将表现为流体,如液体或气体。喜欢水在桶中:振动流化床将符合室的体积,其表面剩余垂直于重力;密度比床密度低的物体将漂浮在其上表面,如果向下推,则上下波动,而具有较高密度的物体下沉到床的底部。流体行为允许颗粒像a一样运输流体,引导通过管道,不需要机械传输。 振动流化床流化原理 当气体以稳定增加的速率(一个点)通过颗粒床时^终在床上的压降变得等于时达到床的每单位面积重量,然后床在流化点。这个临界速度称为^小流化速度。当气体速度增加到该^小值之上时,没有相应的增加穿过床的压降,并且床膨胀以允许额外的流动。^的额外流以气泡的形式通过床,使得当气体速度时是^小流化速度的三倍或五倍,系统呈现出外观的剧烈沸腾的液体。 在这种条件下,床由两个区域或相组成,气泡相和致密相相,其在^小流化速度下具有非常接近于床的密度并且气体以接近^小流化的流速间隙地通过速度。鼓泡作用在床中引起高度的颗粒混合,和因为颗粒暴露的大表面积,气体之间的热平衡并且在流化床反应器中很快建立床体积中的颗粒。由于高热容量,固体颗粒充当局部热源(或热)相对于气体。 分子筛过滤器在冷箱中的应用