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Mise en œuvre des poudres - Séchage par atomisation. ProcédéArticle de référence | Réf : J4100 v2
Auteur(s) : Mikel LETURIA, Khashayar SALEH
Date de publication : 10 déc. 2014
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Fluidisation gaz-solide - Particules fines et nanoparticulesCet article fait partie de l’offre
Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique (359 articles en ce moment)
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Selon la vitesse de fluidisation et la nature des particules solides, on peut observer différents régimes de fluidisation présentés sur la figure 3 .
Lit fixe (figure 3a )
Pour une vitesse inférieure à la vitesse minimale de fluidisation, Umf , le lit reste fixe et conserve son aspect compact. Le gaz passe entre les particules sans les soulever et subit une perte de charge due aux frottements avec la surface des grains. Cette perte de charge reste inférieure au poids du lit rapporté à la section droite de la colonne.
Minimum de fluidisation (fluidisation particulaire ou homogène) (figure 3b )
À la vitesse minimale de fluidisation, Umf , le poids des particules est précisément compensé par ces forces de frottement. Les particules bougent légèrement et se mettent en suspension mais elles ne présentent aucun mouvement d'ensemble. En augmentant légèrement la vitesse du gaz, la hauteur et la porosité du lit augmentent lentement. On parle alors de fluidisation « homogène ».
Lit bouillonnant (fluidisation agrégative ou hétérogène) (figure 3c )
À une vitesse légèrement supérieure à Umf , on observe la formation de cavités pratiquement vides de particules que l'on appelle plus communément « bulles » : la fluidisation est alors dite « hétérogène ». La vitesse superficielle de gaz à partir de laquelle ces bulles apparaissent est appelée « vitesse minimale de bullage » et est notée Umb . En général, les vitesses minimales de fluidisation et de bullage sont relativement proches.
Au-delà de Umb et sur une plage de vitesses relativement large, le lit reste fluidisé...
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OPÉRATIONS UNITAIRES. GÉNIE DE LA RÉACTION CHIMIQUE
(1) - KUNII (D.), LEVENSPIEL (O.) - Fluidization engineering. - 2nd ed., Butterworth-Heinemann (1991).
(2) - WADELL (H.) - Volume, shape, and roundness of rock particles. - The Journal of Geology, 40, p. 443-451 (1932).
(3) - GELDART (D.) - Gas fluidization technology. - Wiley, Chichester, New York (1986).
(4) - GELDART (D.) - Types of gas fluidization. - Powder Technology, 7, p. 285-292 (1973).
(5) - ERGUN (S.), ORNING (A.A.) - Fluid flow through randomly packed columns and fluidized beds. - J. Ind. Eng. Chem., 41, p. 1179-1184 (1949).
(6) - WEN (C.Y.), YU (Y.H.) - A generalized method for predicting the minimum fluidization velocity. - AIChE Journal, 12, p. 610-612 (1966).
...
Éléments de mécanique des fluides : application aux milieux poreux.
Caractérisation et analyse des poudres – Propriétés physiques des solides divisés.
Caractérisation et analyse des poudres – Propriétés comportementales des solides divisés.
Fluidisation gaz-solide. Ingénierie et étude expérimentale.
Ergun Fluidization Software http://www.utc.fr/ergun/
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Module UNIT (cours à distance à accès libre) : « Sciences et technologies des poudres » http://www.nte.enstimac.fr/STP/co/STP_web.html
Modèle fluidisation http://www.nte.enstimac.fr/STP/co/OU8.html
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11th International Conference on Fluidized Bed Technology, 14-17 mai 2014, Beijing, China.
7th World Congress on Particle Technology, 19-22 mai 2014, Beijing, China.
Science et Technologie des Poudres (STP) Colloque ayant lieu tous les 3 ans, prochaine occurrence : 2015 – Nancy.
10th European congress of Chemical Engineering + 3rd European...
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