文献综述
文献综述1 选题背景随着我国经济的飞速发展,对于能源的需求量也是逐年增加。
但是在过去的很长时间里,能源大量被消耗所导致的资源的短缺以及环境的污染,极大地破坏了人们的生存以及生态环境。
因此,我们需要在能源的利用以及可持续发展下深化节能减排政策,提高能源使用效率,降低污染物的排放量[1]。
基于此,我国于2020年9月提出2030年碳达峰与2060年碳中和目标,随着我国碳达峰碳中和战略向纵深推进,以绿色低碳技术作为核心支撑实现双碳目标实现的策略也在逐步推进[2]。
在能源行业,流化床技术首次应用于1922年[3],流化床系统相比传统的固定床技术有很大的优势。
流化床内颗粒处于悬浮状态,且颗粒体积小,因此加大了流体和颗粒的接触面积,对于流体和颗粒之间的换热,流化床内颗粒的运动形式强化了传热传质,由于流化床内流体与颗粒之间存在剧烈的混合运动,可以使温度和浓度等参数趋于一致,利于反应的进行。
因为这些优势,流化床技术是解决能源利用效率的一种高效清洁技术。
如今,流化床是能源、化工、石油、冶金行业中的重要设备[4],具备接触良好、传热传质效率较高以及结构相对简单、紧凑等优点,故适于大型操作[5]。
然而,流化床内复杂的气固多相流动特性使人们对床层内的流动规律尚不十分清楚,从而导致了流化床在设备设计与放大等方面存在较大的困难。
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