多孔板のような気体整流羽根の下部から静止状態の材料層に熱風を送り込むことにより、材料層がある流速(流動化のための最小風速)に達すると、静止状態から最小膨張を起こし、粒子が動き出し、最小流動化につながります。流速が少し速くなると、粒子群は徐々に活発な動きをするようになる。この場合、材料層による熱風圧力損失は、矯正羽根の単位面積当たりの材料粒子の重量に比例するようになる。さらに流速を速めると、粒子群は四方八方に気体との混合運動を活発に行い、懸濁状態となる。物質層は静止時の1.2~1.6倍の高さまで膨張する。さらに、液体のように振る舞い、沸騰しているような外観を示す。この状態が「流動床」と呼ばれるもので、安定した状態である。このような流動層は、原料の粒径や比重などによって決まる一定の流速範囲内で形成することができる。流動層が形成されるまでの間、材料層による熱風圧力損失は、整流羽根の単位面積当たりの材料粒子の重量に比例し、一定に保たれます。
特徴
流動層内の温度が均一で、調整が極めて容易
流動層では、熱風と材料が激しく混合し、熱伝達を促します。
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