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                          氣力輸送顆粒的潤濕性

                          Writer: admin Time:2020-03-10 10:23:21 Browse:

                          一、氣力輸送中粉塵中的水分
                          在粉體的過濾、分離、造粒等操作中,經常有一些水分存在,另外還有空氣中水汽的凝集。 這些水分可分為化合水分(如結晶水)、顆粒內部滲透水分(如潮濕的泥土)、表面附著
                          著水分(如顆粒與顆粒接觸點附近的毛細管水分)、自由水分(如存在于顆粒凹坑、微孔中
                          的水分)。
                          粉塵中的水分含量是變化的,受溫度等因素的影響。一些物質還具有吸濕性能。
                          粉塵中的水分含量可以用含水率表示
                           
                          含水率將影響粉塵的導電性、粘附性、流動性等物理性能。
                          二、潤濕性
                          在日常生活及工農業生產中經常會遇到潤濕問題,比如,普通棉布遇水即濕,但如何制作防水布呢;水在草葉上形成液滴滑落,那么如何使農藥藥液鋪展在葉上而不滑落以期發揮最大藥效呢;如何利用浮選法選礦呢,等等。
                          潤濕作用是指固體表面上的一種流體(氣體或液體)被另一種液體所取代的過程。根據潤濕程度不同,可分為表面潤濕、表面擴展和內部浸濕三種情形。
                          1. 潤濕性
                          塵粒與液體接觸后被液體潤濕的難易性質稱為塵粒的潤濕性(Weting)。
                          能被液體潤濕的材料稱為親液性材料;不易被液體潤濕的則為憎(疏)液性材料。若液體為水.又稱為親水性材料或憎水性材料??梢蕴岣邼櫇裥缘奈镔|稱為浸潤劑,如皂角素等。
                          2. 潤濕性原理
                          相想性原理是指塵粒的網濕性隨粒徑的減小和溫度的升高面降低。
                          例如,懸浮于空氣中小于5um.特別是小于11μm的塵粒,很難被水濕潤或與水滴凝聚在一起。這是因為微小塵粒和水滿在空氣中均存在著環繞氣膜現象,塵裁與水滿在空氣
                          中必須沖破環繞氣膜才能找觸并擬聚。為沖破環繞氣脆,全粒與水滿兩相必須具有足夠 的相對速度和作用力。
                          3. 影響因素
                          固體材料的潤濕性與其結構有關。比如,非極性固體中的石蠟、大多數植物的葉子、石墨等具有憎水性。人們利用這些性質為生活和生產服務,發明和制造出了“尿不濕”、“不粘鍋”和“水果涂蠟保鮮技術”等。
                          潤濕性以及潤濕速度與粉塵的種類、粒度、形狀、生成條件、組分、溫度、含水率、表面
                          粗糙度及荷電性等因素有關;還與液體的表面張力及塵粒與液體之間的粘附力和接觸方式有關。例如,表面張力小的液體(汽油)更容易潤濕塵粒;反之,表面張力大的液體則不易潤濕塵粒。
                          三、填充層內的靜態液相類型
                          1. 液相靜態類型
                          根據顆粒間液體量的多少,將液相靜態分為四種類型。
                          (1)擺動狀態:顆粒接觸點上存在透鏡狀或環狀的液相,液相互不連接。
                          (2)鏈索狀態:液相相互連接而成網,但有氣泡存在。
                          (3)毛細管狀態:顆粒間隙充滿液體,但顆粒團存在氣液界面。
                          (4)浸漬狀態:顆粒群浸在液體中,存在自由液面。
                          2.液體橋
                          粉體顆粒間隙之間存在的液體,稱為液體橋,這種毛細現象(Capillaryphenomenon)也構成了“毛細管”結構,并產生毛細管力。

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