





流场数值模拟测量搅拌机械内的流场的试验设备通常都很价格昂贵,且流场的测量是非常费时间的,故针对搅拌机械通常只有实验地得到部分流场信息内容。近些年,随之电子信息技术的发展,用测算流体动力学的方式 对搅拌机械内流场开展数值模拟的科学研究很多,从高黏层流进低黏湍流,从两维流场到三维立体流场都进行了很多科学研究测算。此前,已能对简易的搅拌装置和流变性个人行为简易的流体力学所产生的流动性场,用计算机开展模拟
表观气速V和通气数NAV和NA的计算式如QGV。QGNA(2-6nds式中V—表观气速,m/s;Q—通气速率,m/s:A—搅拌设备横截面积,m2;NA通气数。涡轮式搅拌器的V一般为0.025-0.04m/s,高粘度搅拌装置B2减速机,时可达0.1~0.12m/s。
搅拌设备中气液分散状态在气液搅拌设备中,气体以小气泡的形式分散在液体
中,随搅拌转速和通气速率的变化,分散状态发生转变。描述了在一定的通气速率
下,搅拌转速逐渐增大时出现的气液分散状态的变化情况,可分为三个状态
搅拌机和搅拌容器的典型组合方式,
1、搅拌机,中心顶插式,搅拌容器,立式圆筒式,典型图例,见图,
其特点是:这种
形式应用为广泛,安装操作和检修方便,可用于压力容器及常压容器,但这种形式的搅拌轴比较长。
2、搅拌机,偏心顶插式,搅拌容器,立式圆筒式,典型图例,见图
,其特点是:这种形式应用较少,釜内无挡板时旋涡小
。
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