本试验分别对含湿率为0.1%, 2%, 5%, 10%, 12%, 15%的CTA和PTA进行了物料运动状况观测。观测结果表明,物料在回转烘干机筒内的流动性与物料的含湿率明显相关。对于含湿率为0.1%的物料,其流动性强,与筒壁及列管间的粘附力差,运行工况非常稳定,随着物料含湿率的升高,物料间的团聚及物料与列管间的粘附现象逐渐加强。当含湿率小于3%时,物料在列管表面仅形成一层稳定的料膜。
而当含湿率高于5%某个数值时,随着时间推移,回转烘干机粘壁状况不断严重,运行工祝逐渐恶劣,无法获得有价值的工况分析,因此下面涉及的冷态实验均以含湿率0.1%的PTA或CTA为物料进行。
试验表明,回转烘干机筒体与列管的转速对CTA和PTA颗粒在筒内的运动状况具有显著的影响。在列管、筒壁、颗粒间的摩擦力及颗粒自身的惯性力和离心力的共同作用下,物料在筒内作如图2所示的月牙状循环运动。启动后,随着转速的增加,物料的循环运动也逐渐加剧。同时,物料的偏折程度也加大,体现在物料层顶点和筒体中心连线与垂直线的夹角(即起始扬料角)随之加大。
在一段较大的转速范围内,物料颗粒群在回转烘干机筒内呈现出明显的流态化运动特性(如图2所示)。在此状态下物料顺粒群的运动完全可以用流体流动进行描述,而这种状态也最有利于列管表面与物料的传热及物料对周围环境的湿分传递。随着转速的进一步增加,离心力的作用逐步增强,当回转烘干机筒体和列管的转速增加到某一数值后,离心力将起主导作用。这时,大部分物料将随筒壁一起转动,无明显的起始扬料角。试验结果表明。对传热和传质有利的的最佳转速应在15-140rpm之间。而当转速超过50rpm后,大部分物料将随筒壁一起转动。
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