通过从穿孔板等气体矫直叶片的底部向静止的材料层中送入热空气,当材料层达到一定流速(即流化所需的最小气流速度)时,会从静止开始产生最小膨胀,从而使颗粒开始运动,并导致最小流化。当流速稍有加快时,颗粒群逐渐开始主动运动。在这种情况下,物料层造成的热空气压力损失与矫直叶片单位面积上的物料颗粒重量成正比。随着流速的进一步加快,颗粒团开始向各个方向剧烈运动,与气体混合,形成悬浮状态。材料层的高度扩大到静止时的 1.2 到 1.6 倍。此外,它还表现为液体,并呈现出沸腾的外观。这种状态被称为 "流化床",处于稳定状态。这种流化床可以在一定的流速范围内形成,流速取决于材料的颗粒大小、比重等。在整个流化床过程中,物料层造成的热空气压力损失与矫直叶片单位面积上的物料颗粒重量成正比,并保持恒定。
特点
流化床内温度均匀,调节极为方便
在流化床中,热空气和物料相互剧烈混合,促进热量传递。
---