搅拌器中低粘度互溶液体的混合
对于搅拌器来说,实现的混合结果,就要数低粘度互溶液体之间的混合了,这本身就是一个纯物理的混合过程。但是,兵势,水形,
有些情况下低粘度的互溶液体之间的混合就没有那么单纯,还伴随着一些化学反应,如果处理的不好就会达不到要求,搅拌时间短了,效果不到位,搅拌时间长了,化学反应不会停止,反而进入下一步的反应中,这些复杂情况也加大了对搅拌器控制的难度。






关于搅拌器的搅拌方式方面的技术支持
搅拌器内的流型取决于搅拌方式,搅拌器、釜、挡板等的几何特征,流体性质以及转速等因素。在一般情况下,莱宁搅拌器,搅拌轴安装在釜中心时,将产生三种基本流型:
1 切向流2 轴向流(图中b, c)3 径向流(图中a, d,搅拌器设计, e, f)。上述三种基本流型,微山搅拌器,可能同时存在。 其中,轴向流与径向流对混合起主要作用,而切向流应加以抑制,可通过加入挡板削弱切向流,以增强轴向流与径向流。不同的桨型和桨径对流型有重要的影响,如下图所示。图中b,大型搅拌器,c为轴向流,但是采用大直径的PBT桨叶或者流体粘度增大会使流型转变成径向流。另外,采用多层PBT桨也会使各桨叶产生单独的径向流。
搅拌器功率的计算公式:P=Np*p*N3*d5,其中ρ为介质密度,N为转速,d为直径,这三个值很容易就可以测量出,由此可见,只要确定了搅拌功率准数Np,便不难根据公式求出搅拌器功率。
搅拌器功率准数Np=P/p*N3*d5,式中:Np是搅拌功率准数;Fr为弗劳德数;K为方程式系数;p和q为方程式参数。
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