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J-GLOBAL ID:202102237586434350   整理番号:21A2437748

液体-固体微小循環流動床における固体循環速度測定【JST・京大機械翻訳】

Solid Circulating Velocity Measurement in a Liquid-Solid Micro-Circulating Fluidised Bed
著者 (3件):
資料名:
巻:号:ページ: 1159  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7264A  ISSN: 2227-9717  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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液体固体循環流動層(CFB)は多くの品質を有し,粒子液体接触が重要な工業的操作,例えば,熱伝達性能の改善,および結果としての均一温度,限られた逆混合,例外的な固液接触,を有用なものにする。これにもかかわらず,循環流動層は,マイクロ技術状況において適用が見られなかった。液体固体ミクロ循環流動層(CFB)は,基本的に,ミリメートルスケールでの断面または内径の層内の流動層における微粒子流動化を含み,マイクロプロセスおよびマイクロ流体技術の分野での潜在的用途を見出すことができた。工学的見地から,処理装置としてベッド能力と操作性を決定するので,固体循環速度を知ることが重要である。CFBsにおける固体循環速度測定に関するいくつかの研究があり,本論文では,マイクロスケールでのCFBにおける固体循環速度測定に関する最初の実験的研究を紹介した。実験的研究は,パースペックスで1mm2断面チャネルを加工して,添加剤製造技術によって作られた4mm2断面マイクロ-CFBにおいて,マイクロミリング加工によって作られた新規マイクロ-CFBで行った。ソーダ石灰ガラス及びポリメタクリル酸メチル(PMMA)微粒子を固体材料及び水道水を液体媒体として用いた。ディジタル粒子画像流速測定法(PIV)法を,マイクロCFBシステムにおける粒子速度を決定する測定技術として使用し,新しい磁気マイクロバルブを用いたバルブ蓄積技術によって検証した。測定した臨界遷移速度U_crは,粒子終端速度,すなわち,正規化遷移速度は,巨視的システム結果および簡単な目視観察を用いた以前の研究とほぼ1であった。巨視的CFBシステムにおいて,Ucrは固体インベントリ(19%)で減少し,最終的に固体インベントリが十分に高い(1025%)ときに安定になり,粒径と密度の減少で増加する。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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引用文献 (51件):
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