目前,气流分级机的研究焦点是对作为*的第三代分级原理一涡流分级机的参数和流场特性进行研究,具体主要包括以下四个方面:
(I)分级机操作参数优化。J,Kolacz等人对涡流空气分级机的各种操作参数进行分析并提出优化的方案{国内,刘家样等人研究了转子转速和进风口风速对分级性能的影响;陈海炎等人在L.Clerc和J.Kolacz的基础上对分级机操作参数进行进一步的分析;叶涛等人通过实验研究操作参数对分级粒径影响。
(2)分级流场理论及其仿真研究。由于工程对精确分级的要求,近几年国内外学者对分级机分级流场的研究比较活跃,从不同角度和方面研究影响分级流场不稳定的因素。如,国外RubinowSI和OdaF.J对湍流场内颗粒受力特性进行研究;HonDNS等人对平板层流、平板湍流和有限旋涡室内的湍流旋转流三种状态下的粒予运动进行描述,揭示了不同颗粒大小在气流中的运动规律,K.Leschonski等研究了强制涡型分级机的叶轮在不同的转速下,其周向气流速度的分布状况,并得出叶轮高度方向上的气流径向速度分布规律。国内刘家祥等研究了分级区内存在惯性反旋涡现象影响颗粒分级,并阐述了转于涡流频谱特性:徐政等人对转子型涡流分级机叶片间旋转流场进行三维单相流模拟,分析叶片各种参数对起流场的影响;黎国华、杜妍辰等人开始对涡流分级机内的气.固两相流进行数值模拟。
(3)分级流场实验测量。孙国刚等人用智能五孔球形探针对涡轮气流分级机内流场进行测量,揭示了分级机内部流场的复杂性,井得出了一些流动规律。
(4)粉体分散性研究。微细粉体由于具有很大的比表面积和表面能,其表面活性很强而极易团聚,对分级很不利,但这方面的研究并不多见。目前解决粉体团聚的途径主要有化学方法和物理方法:化学方法是在粉体中加入一些分散剂降低粉体表面活性以减少团聚,但由于该方法使用的分散剂会污染粉体,而且成本高,不适用于处理量大的分级机中;物理方法一般采用机械或气流方式分散微细粉体,如分级机中喂料部位加上撒料盘对物料进行打散,在远方面事慧均和刘家样都对机械式撒料盘进行了研究。有些研究人员则采用气流预分散装置对粉体进行分散后再进入分级机,如郭丽杰等人对气流预分散装置对分级机效果的影响作了实验研究。