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RESS法制备微细颗粒的喷嘴内流动特性的数值模拟.pdf
第 39卷第3期 当 代 化 工 V01-39.No.3
2010年 6月 ContemporaryChemicalIndustry June,2010
RESS法制备微细颗粒的喷嘴内
流动特性的数值模拟
刘永兵,易健 民,赵媛媛
(湖南理工学院化学化工学院,湖南 岳阳414000)
摘 要: 为了对RESS法制备微细颗粒过程中喷嘴内流体规律进行研究,通过对超临界流体快速膨胀
法 (rapidexpansionofsupercriticalsolution,RESS)流动过程的研究与分析,建立了喷嘴内超临界流体流动数学
模型。对喷嘴内流场和温度场进行研究,考察了预膨胀压力、预膨胀温度、长径比等操作参数对RESS过程的
影响,模拟结果表明,喷嘴内部的密度曲线在喷嘴人口段,几乎没有发生变化 ,而在直管段和出口膨胀段超临
界流体密度发生急剧下降;随着长径比的增大 ,喷嘴内密度曲线变陡;随着长径比的增大,喷嘴出口处流体的
温度都变小,过饱和度变大,结晶颗粒使得更为细小。该模型和模拟过程能够为实现制备均一微细颗粒的实
际操作条件和优化过程参数奠定基础。
关 键 词: 超临界流体快速膨胀法;喷嘴;流动模型;微细颗粒
中图分类号: TQ021.3 文献标识码: A 文章编号: 1671—0460(2010)03—0319—04
1 前 言 是为了确定影响微粒特性的参数以控制微粒的尺
寸和分布 ,而实验的结论却差别很大,有些相互矛
目前 ,微细粒子制备的方法有很多 ,其中超临
盾,需要对过程进行一定的理论研究。只有明确 了
界流体快速膨胀法(RESS)微细粒子制备技术是一
流动过程中SCF特性的变化规律,才可能对其溶解
种非常有前景的微细粒子制备技术[5]。超临界流体
特性的变化以及过饱和程度和结晶的形成作进一
快速膨胀法制备超细微粒的本质是利用了溶质在
步的研究,从而为得到所需要的 “设计 ”微粒以及实
超临界流体 (supercriticalfluid,SCF)中的溶解度在
现过程的放大提供理论指导。
临界点附近对压力的敏感性 ,通过压力的适当变化
大幅度调整溶质在超临界流体中的溶解度 ,使溶解 2 RESS喷嘴内流体流动物理和数学
有溶质的超临界流体在瞬间迅速减压。导致溶质迅 模型
速均一地从超临界流体中析出并完成成核与晶体
2.1 RESS过程喷嘴内物理模型
生长等结晶过程。喷嘴是实现RESS过程的关键部
件,而喷嘴尺寸的设计和计算也需要按照过程的流 根据对喷嘴内流动过程的特点分析及有关文
动特性来完成。研究RESS喷嘴流动模型的目的:一 献研究成果的总结,对RESS过程作如下简化与假
设 :
方面能够实现对膨胀过程状态的模拟与预测,得到
SCF在喷嘴流动过程中的温度、压力、密度、速度分 (1)根据RESS过程喷嘴特点,喷嘴是一个轴对
布,这些都是决定其溶解溶质能力的状态条件,如 称系统,根据对称性只要研究任何一个经过对称轴
果结合结晶过程 的动力学条件 ,进而会建立
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