粉体流动性的影响因素

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1、粉体流动性的影响因素之巴公井开创作时间:二O二一年七月二十九日粉体之所以流动,其实质是粉体中粒子受力的不服衡,对粒子 受力分析可知,粒子的作用力有重力、颗粒间的黏附力、摩擦力、 静电力等,对粉体流动影响最年夜的是重力和颗粒间的黏附力.影 响粉体流动性的因素非常复杂,粒径分布和颗粒形状对粉体的流动 性具有重要影响.另外,温度、含水量、静电电压、空隙率、堆密度、 粘结指数、内部摩擦系数、空气中的湿度等因素也对粉体的流动性 发生影响.通过分析粉体流动性的影响因素,对采纳科学的方法丈 量粉体流动性具有重要意义.(1) 粒度粉体比概况积与粒度成反比,粉体粒度越小,则比概况积越年 夜.随着粉体粒度的减小,

2、粉体之间分子引力、静电引力作用逐渐增 年夜,降低粉体颗粒的流动性;其次,粉体粒度越小,粒子间越容易 吸附、聚集成团,黏结性增年夜,招致休止角增年夜,流动性变差; 再次,粉体粒度减小,颗粒间容易形成紧密聚积,使得透气率下降, 压缩率增加,粉体的流动性下降.(2) 形态除颗粒粒径意外,颗粒形态对流动性的影响也非常显著.粒径 年夜小相等,形状分歧的粉末其流动性也分歧.显而易见,球形粒子 相互间的接触面积最小,其流动性最好.针片状的粒子概况有年夜 量的平面接触点,以及不规则粒子间的剪切力,故流动性差(3) 温度热处置可使粉末的松装密度和振实密度会增加.因为,温度升 高后粉末颗粒的致密度提高.可是当温度

3、升高到一定水平后,粉体 的流动性会下降,因在高温下粉体的黏附性明显增加,粉粒与粉体 之间或者粉体与器壁之间发生黏附,使得粉体流动性降低.如果温 度超越粉体熔点时,粉体会酿成液体,使黏附作用更强(4) 水分含量粉末干燥状态时,流动性一般较好,如果过于干燥,则会因为静 电作用招致颗粒相互吸引,使流动性变差.当含有少量水分时,水分 被吸附颗粒概况,以概况吸附水的形式存在,对粉体的流动性影响 不年夜.水分继续增加,在颗粒吸附水的周围形成水膜,颗粒间发生 相对移动的阻力变年夜,招致粉体的流动性下降.当水分增加到超 越最年夜分子结合水时,水分含量越多其流动性指数越低,粉体流 动性越差.(5)粉粒间相互作用

4、粉体间的摩擦性质和内聚性质对粉体的流动性同样用着很年 夜的影响.粒度和形态分歧的粉体,其内聚性和摩擦性对粉体流动 性的影响水平是分歧的,当粉体粒度较年夜时,粉体流动性主要取 决于粉体的形貌,因体积力远年夜于粉粒间的内聚力,概况粗拙的 粉体颗粒或是形态不均匀的粉体颗粒的流动性都较差.当粉体颗粒 很小,粉体的流动性主要取决于粉体颗粒间的内聚力,此时的体积 力远小于颗粒间的内聚力.粉体流动性的改善方法:1、增年夜粒子年夜小.对粘附性的粉状粒子进行造粒,以减少粒子 间的接触点数,降低粒子间的附着力、凝聚力.2、改善粒子形态及概况粗拙度.球形粒子的光滑概况,能减少接触 点,减少摩擦力.3、降低含湿量.适

5、当干燥有利于减少粒子间的作用力.4、加入助流剂的影响.加入0.5%2%滑石粉、微粉硅胶等助流剂可 年夜年夜改善粉体流动性.但过多使用反而增加阻力.比概况积催化剂的比概况积对其脱硝性能有直接的影响,催化剂的比概 况积年夜,与反应物接触的面积年夜,则有利于NOx脱除.TiO2作 为SCR催化剂的载体,其比概况积的年夜小直接影响所制备的催化 剂的比概况积,一般而言,载体的比概况积越年夜,制备的催化剂的 比概况积也较年夜.多相催化反应发生在催化剂概况上,所以催化剂比概况的年夜 小会影响到催化剂活性的高低.可是比概况的年夜小一般其实不与 催化剂活性直接成比例,因为第一,我们测得的比概况是催化剂的 总概况

6、,具有催化活性的面积(活性概况)只占总面积的一部份, 为此催化剂的活性还与活性组分在概况上的分散有关.第二,催化 剂的比概况绝年夜部份是颗粒的内概况,孔结构分歧,传质过程也 分歧,尤其是内扩散控制的反应,孔结构直接与概况利用率有关,为 此催化剂的活性还与概况利用率有关.总之,比概况虽不能直接表征催化剂的活性,却能相对反映催化剂活性的高低,是催化剂基赋性质之一孔径结构孔容是表征催化剂的重要参数之一,孔容越年夜,催化过程中 反应气的内扩散阻力相对减小,宏观反应速率提高,催化剂的效率 也就越高.对某一催化反应有相应最佳孔结构:(1).当反应为动力学控制 时,具有小孔年夜比概况的催化剂对活性有利.当内扩散控制时, 催化剂的最优孔径应即是反应物或生成物分子的平均自由径.常压 下为100nm左右,300atm下为1nm左右;.对较年夜的有机化合 物分子,则根据反应物或生成物分子的年夜小决定催化剂的最优孔 分布.另外,孔结构也对催化剂的选择性及催化剂的强度有一定的影 响.一般来说,孔径越年夜,催化剂强度越低.催化剂孔径年夜小分布情况影响脱销效果,因为反应气体必需 首先通过扩散达到催化剂微孔概况进行反应,生成产物再通过扩散 离开催化剂概况,孔的年夜小会对气体的扩散情况发生影响,进而 影响到NO的脱除效果.|时间:二o二一年七月二十九日

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