









若将搅拌器中两种性质不同,但互相溶解的液体一起搅拌,将发生两种过程,首先是两种液体被破碎成块团(或称溶质团、浓度斑),并彼此掺合起来,这些块团是不规则的,块团的尺寸随搅拌器的搅拌而连续地减小。同时这两种流体间的扩散将通过块团的边界进行,边界处的组成先发生变化,逐渐扩展至块团内部,终达到两种液体的分子级的混合。若不是液体先被打碎成小块团、形成大量接触面的话,扩散过程进行很慢;然而若没有扩散过程,即使搅拌器长时间连续不断地搅拌也不能获得分子级均一的混合物。由此可见,“破碎”和“扩散”是整个均匀混合进程中两种不同性质的过程。前者是减小块团的尺寸,后者是消除混合物相邻区域之间浓度上的差异。所以这两者需要用不同的物理量来描述。如用Danckwertz定义的分离尺寸L(Scale ofSegregation)和分离强度I(Intensity of Segregation)来描述。
折叠式叶轮侧入式搅拌器选型整侧搅拌结构紧凑,布局正确,模块化、分层和子系统是独立组装侧入式搅拌器,研发设计本事为每小时吨。它主要由侧入式搅拌器、传动装置和搅拌轴系统组成,叶片折叠桨式侧入式搅拌器侧入式搅拌器选型可以基于无支点框架。低动力等级、小轴向载荷等场合,但凡,在同一时间,挡板侧入式搅拌器侧入式搅拌器类型选择必须满足如下条件之,推进式搅拌器,(1)电动侧搅拌和传动装置侧搅拌两个支点,经验证和批准后,轴承可承受混合轴传递侧入式搅拌器径向和轴向载荷,(2)与此同时,在选择单个支点框架侧入式搅拌器情况下,脱硫侧入式搅拌器够使用项目(1)和(2)和(4)中侧入式搅拌器同一个,而且上部和下部可以形成一对轴支撑,立式搅拌器,单支点架设侧搅拌脱硫侧入式搅拌器够承受双向载荷侧入式搅拌器支架。
搅拌器工作时,用搅拌器对低黏度互溶液造成湍流并不困难,反应釜搅拌器,但黏度达到较高水平后,太原搅拌器,由于黏滞力的影响,就只能出现层流状态。尤其困难的是,这种层流也只能出现在搅拌器的附近,离桨叶稍远些地方的高黏度液体仍是静止的。这样就很难造成液体在搅拌器内的循环流动,即在器内会有死区存在,对混合、分散、传热、反应等各种搅拌过程十分不利。所以,高黏度液体搅拌的首要问题就是要解决流体流动与循环的问题。在这种情况下,不能靠增大搅拌器的转速来提高搅拌器的循环流量,因为流体黏度较高时,搅拌器排出的流量很少,转速过高还会在高黏度溶液中形成沟流,而周围液体仍为死区。较为有效的解决办法是设法使搅拌器推动更大范围的流体。因此,高黏度液体的搅拌器直径与器内径之比、桨叶的宽度与器内径之比都要求比较大,有时还要求增加搅拌器的层数,以增大搅拌范围。
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