通过分析从循环流化床(CFB)系统的76mm内径和10m高立管收集的固体浓度信号的缩放区域,完成了高通量CFB立管中气固流动动力学的实验研究。提升管以4.0至10.0m/s的气体速度和50至550kg/m2的固体通量运行。使用平均直径为67μm,密度为1500kg/m3的废流化催化裂化(FCC)催化剂颗粒以及70%至80%的湿空气。使用FORTRAN2008中编写的代码对固体浓度数据进行分析,以获得不同嵌入尺寸和操作条件下的相关积分,并绘制其轮廓。通过视觉检查方法确定缩放区域,并确定它们在平面上的位置。根据操作条件和立管空间位置分析了缩放区域。已经发现,缩放