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搅拌槽内气液两相混沌混合及分散特性
被引量:
6
1
作者
谷德银
刘作华
+4 位作者
张姬一哲
邱发成
李军
陶长元
王运东
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期625-632,共8页
传统Rushton刚性桨常应用于过程工业中搅拌反应器内的气液分散过程,但由于桨叶背后易形成较大的气穴,气液混合效果较差。为了提高搅拌槽内气液两相的混合效果,提出了一种刚柔组合桨强化气液两相的分散过程。利用Lab VIEW软件处理刚性桨...
传统Rushton刚性桨常应用于过程工业中搅拌反应器内的气液分散过程,但由于桨叶背后易形成较大的气穴,气液混合效果较差。为了提高搅拌槽内气液两相的混合效果,提出了一种刚柔组合桨强化气液两相的分散过程。利用Lab VIEW软件处理刚性桨和刚柔组合桨体系中气液混合过程的压力脉动信号,通过Matlab软件编程计算最大Lyapunov指数(LLE),分析气液混合体系的混沌混合行为,同时,对刚性桨和刚柔组合桨体系中的相对搅拌功耗、整体气含率、局部气含率进行测量。结果表明,在功耗为170 W,通气量为10 m3?h-1条件下,与刚性桨相比,刚柔组合桨能够通过刚-柔-流的耦合作用促进桨叶能量的传递过程,提高搅拌体系的混沌混合程度,刚柔组合桨体系的LLE提高了8.89%。同时,在相同操作条件下,与刚性桨相比,刚柔组合桨能够有效提高相对搅拌功耗以及搅拌槽内的整体气含率和局部气含率,且搅拌槽内气体分散更为均匀。
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关键词
气液搅拌反应器
刚柔组合桨
气液分散
混沌混合
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职称材料
液液萃取塔研究的若干新进展及展望
被引量:
5
2
作者
张姬一哲
王运东
费维扬
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期6016-6029,共14页
液液萃取是应用广泛的分离技术,在石油化工、制药提取、金属分离等领域都有重要的应用。萃取塔作为常见的分离设备当前的设计还十分依赖于以往的经验,需要进行大量的实验。文章综述了萃取塔设备的研究现状,总结了对塔内流场、液滴和浓...
液液萃取是应用广泛的分离技术,在石油化工、制药提取、金属分离等领域都有重要的应用。萃取塔作为常见的分离设备当前的设计还十分依赖于以往的经验,需要进行大量的实验。文章综述了萃取塔设备的研究现状,总结了对塔内流场、液滴和浓度场的实验测量技术,介绍了基于液滴的模型化方法和多尺度计算流体力学模拟方法,归纳了过程强化的相关研究进展。并对萃取塔未来的研究发展进行了展望,在数字化和可持续的发展背景下,未来在实验方面可以关注实时测量和优化,模型化方面关注于微观界面行为和传质影响的描述,在基于先进的实验和模拟技术基础之上,结合新萃取体系进行萃取设备和内构件的开发,从而实现过程强化,以解决化工过程面临的共同挑战。
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关键词
萃取
塔器
测量
计算流体力学
过程强化
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职称材料
混合澄清槽混合与澄清特性的规律研究
被引量:
5
3
作者
吴雨馨
唐巧
+1 位作者
张姬一哲
王运东
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期3932-3940,共9页
混合澄清槽是最早也是目前依然被广泛使用的萃取设备,针对混合澄清槽存在的局限性对其混合与澄清特性进行规律性研究。研究过程采用SOPAT液滴测量平台测量液滴尺寸,针对不同体系混合室、澄清室液滴尺寸分布、平均液滴粒径、持液量、分...
混合澄清槽是最早也是目前依然被广泛使用的萃取设备,针对混合澄清槽存在的局限性对其混合与澄清特性进行规律性研究。研究过程采用SOPAT液滴测量平台测量液滴尺寸,针对不同体系混合室、澄清室液滴尺寸分布、平均液滴粒径、持液量、分散带尺寸、夹带量之间的关系探讨达到研究目的。实验结果表明,在混合过程中,大部分体系的等比表面积平均直径D32与转速呈指数关系,与持液量的关系符合Calderbank模型。而在澄清过程中,澄清效果主要受到液滴尺寸、密度差、黏度、质量传递、温度、界面张力的影响,其中界面张力的增加会增强分相效果。通过对液滴测量影响因素进行系统的研究,为具体的操作下优化或改进混合澄清槽的结构打下基础。
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关键词
混合澄清槽
SOPAT测量平台
液滴尺寸
萃取
平衡
界面张力
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职称材料
题名
搅拌槽内气液两相混沌混合及分散特性
被引量:
6
1
作者
谷德银
刘作华
张姬一哲
邱发成
李军
陶长元
王运东
机构
重庆大学化学化工学院
化学工程联合国家重点实验室清华大学
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期625-632,共8页
基金
国家自然科学基金项目(21576033
21636004)
+3 种基金
国家重点研发计划项目(2017YFB0603105)
国家科技支撑计划项目(2015BAB17B01)
中央高校基本科研业务费专项(106112017CDJQJ228808)
重庆市社会事业与民生保障科技创新专项(cstc2015shmszx100024)~~
文摘
传统Rushton刚性桨常应用于过程工业中搅拌反应器内的气液分散过程,但由于桨叶背后易形成较大的气穴,气液混合效果较差。为了提高搅拌槽内气液两相的混合效果,提出了一种刚柔组合桨强化气液两相的分散过程。利用Lab VIEW软件处理刚性桨和刚柔组合桨体系中气液混合过程的压力脉动信号,通过Matlab软件编程计算最大Lyapunov指数(LLE),分析气液混合体系的混沌混合行为,同时,对刚性桨和刚柔组合桨体系中的相对搅拌功耗、整体气含率、局部气含率进行测量。结果表明,在功耗为170 W,通气量为10 m3?h-1条件下,与刚性桨相比,刚柔组合桨能够通过刚-柔-流的耦合作用促进桨叶能量的传递过程,提高搅拌体系的混沌混合程度,刚柔组合桨体系的LLE提高了8.89%。同时,在相同操作条件下,与刚性桨相比,刚柔组合桨能够有效提高相对搅拌功耗以及搅拌槽内的整体气含率和局部气含率,且搅拌槽内气体分散更为均匀。
关键词
气液搅拌反应器
刚柔组合桨
气液分散
混沌混合
Keywords
gas-liquid stirred tank
rigid-flexible impeller
gas-liquid dispersion
chaotic mixing
分类号
TQ027.2 [化学工程]
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职称材料
题名
液液萃取塔研究的若干新进展及展望
被引量:
5
2
作者
张姬一哲
王运东
费维扬
机构
化学工程联合国家重点实验室
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期6016-6029,共14页
基金
国家自然科学基金项目(21636004)。
文摘
液液萃取是应用广泛的分离技术,在石油化工、制药提取、金属分离等领域都有重要的应用。萃取塔作为常见的分离设备当前的设计还十分依赖于以往的经验,需要进行大量的实验。文章综述了萃取塔设备的研究现状,总结了对塔内流场、液滴和浓度场的实验测量技术,介绍了基于液滴的模型化方法和多尺度计算流体力学模拟方法,归纳了过程强化的相关研究进展。并对萃取塔未来的研究发展进行了展望,在数字化和可持续的发展背景下,未来在实验方面可以关注实时测量和优化,模型化方面关注于微观界面行为和传质影响的描述,在基于先进的实验和模拟技术基础之上,结合新萃取体系进行萃取设备和内构件的开发,从而实现过程强化,以解决化工过程面临的共同挑战。
关键词
萃取
塔器
测量
计算流体力学
过程强化
Keywords
extraction
column
measurement
computational fluid dynamics
process intensification
分类号
TQ028 [化学工程]
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职称材料
题名
混合澄清槽混合与澄清特性的规律研究
被引量:
5
3
作者
吴雨馨
唐巧
张姬一哲
王运东
机构
清华大学化学工程系化学工程联合国家重点实验室
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期3932-3940,共9页
基金
国家自然科学基金项目(21636004)
国家安全学术基金项目(U1530107)
文摘
混合澄清槽是最早也是目前依然被广泛使用的萃取设备,针对混合澄清槽存在的局限性对其混合与澄清特性进行规律性研究。研究过程采用SOPAT液滴测量平台测量液滴尺寸,针对不同体系混合室、澄清室液滴尺寸分布、平均液滴粒径、持液量、分散带尺寸、夹带量之间的关系探讨达到研究目的。实验结果表明,在混合过程中,大部分体系的等比表面积平均直径D32与转速呈指数关系,与持液量的关系符合Calderbank模型。而在澄清过程中,澄清效果主要受到液滴尺寸、密度差、黏度、质量传递、温度、界面张力的影响,其中界面张力的增加会增强分相效果。通过对液滴测量影响因素进行系统的研究,为具体的操作下优化或改进混合澄清槽的结构打下基础。
关键词
混合澄清槽
SOPAT测量平台
液滴尺寸
萃取
平衡
界面张力
Keywords
mixer-settler
SOPAT measurement platform
drop diameter
extraction
equilibrium
interfacial tension
分类号
TQ028.8 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
搅拌槽内气液两相混沌混合及分散特性
谷德银
刘作华
张姬一哲
邱发成
李军
陶长元
王运东
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
液液萃取塔研究的若干新进展及展望
张姬一哲
王运东
费维扬
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
混合澄清槽混合与澄清特性的规律研究
吴雨馨
唐巧
张姬一哲
王运东
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
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下载PDF
职称材料
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