<scp>CFD</scp> ‐ <scp>DEM</scp> studies of continuous particle drying in a bubbling fluidized bed with large hole perforated plates
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Continuous particle drying in a countercurrent bubbling fluidized bed is experimentally and numerically studied by heat and mass transfer coupled CFD‐DEM simulations. The aim of this study is to investigate the drying behaviour, flow dynamics, and heat/mass transfer mechanisms in this novel fluidized bed design with large‐hole perforated plates to allow continuous particle discharge. Particle temperatures are monitored by considering the air–particle heat transfer heating and water evaporation cooling simultaneously. The swirling particle flow patterns are observed above the plate. The deviations between the predicted dried particle water content and that of experimental results are within 10.5%. The errors are further reduced with a longer simulation time. At higher drying air velocities, the solids hold‐up increases and the particle mean residence time increases. The spouting flow patterns cause the time‐averaged particle through‐hole discharging flux to linearly increase in the radial direction. The effective drying region is found at about 12 particle diameters above the plate, where the solids volume fraction is the highest. The highest water evaporation rate of 6.5 × 10 −6 g/s is observed around the boundary of the bubbles and within the bubbles at the bed centre. The particle Nusselt and Sherwood numbers analyses show that the convective heat and mass transfer are the major drying mechanisms.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».