При подаче горячего воздуха в слой материала, находящегося в состоянии покоя, из нижней части газовой спрямляющей лопатки, например, перфорированной пластины, когда слой материала достигает определенной скорости потока (т.е. минимальной скорости воздуха для псевдоожижения), происходит минимальное расширение из состояния покоя, что позволяет частицам начать движение и приводит к минимальному псевдоожижению. Когда скорость потока немного ускоряется, группы частиц постепенно начинают совершать активные движения. В этом случае потеря давления горячего воздуха на слой материала становится пропорциональной весу частиц материала на единице площади лопатки. При дальнейшем увеличении скорости потока группы частиц совершают активные движения, смешиваясь с газом во всех направлениях, что приводит к состоянию суспензии. Слой материала увеличивается в 1,2-1,6 раза по сравнению с высотой в состоянии покоя. Кроме того, он ведет себя как жидкость и имеет вид кипящего вещества. Такое состояние называется "жидким слоем" и находится в стабильном состоянии. Такой текучий слой может быть сформирован в определенном диапазоне скоростей потока, определяемых размером частиц, удельным весом и другими характеристиками материала. На протяжении всего этапа формирования жидкого слоя потеря давления горячего воздуха из-за слоя материала пропорциональна весу частиц материала на единице площади лопатки и остается постоянной.
Характеристики
Равномерная температура в кипящем слое и очень простая регулировка
В кипящем слое горячий воздух и материал интенсивно перемешиваются друг с другом, что способствует теплопередаче.
---