






搅拌器的原理(principle)及流型
流体在管路中流动时,有层流、过渡(transition)流、湍流三种状态,油罐侧入式搅拌器,搅拌设备(equipment)中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数(parameter)之一就是流体的粘度(是指流体对流动的阻抗能力。)
因此,在搅拌设备(equipment)中我们会用到搅拌器。
原理(principle)及流型
原理(principle):搅拌器旋转时把机械(mechanics)能传递(transmission)给流体,侧进式搅拌器,在搅拌器附近形成高湍动的充分混合区,并产生一股高速射流推动液体在搅拌容器内循环(continue)流动。



脱硫搅拌器理论上虽然可将搅拌功率分为搅拌器功率和搅拌作业功率两个方面考虑,但在实践中一般只考虑或主要考虑搅拌器功率,因搅拌作业功率很难予以准确测定,一般通过设定搅拌器的转---满足达到所需的搅拌作业功率生物制药搅拌器使液体、气体介质---对流并均匀混合的器件。 搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利化工搅拌设备在选择搅拌容器时,防城港搅拌器,应根据生产规模(即物料处理量)、搅拌操作目的和物料特性确定搅拌容器的形状和尺寸,在确定搅拌容器的容积时应合理选择装料系数,不锈钢侧入式搅拌器,尽量提高设备的利用率。如果没有特殊需要,釜体一般宜选用常用的立式圆筒形容器


轴向流
流体流动方向平行于搅拌轴,流体由桨叶推动,使流体向---动,遇到容器底面再向上翻,形成上下循环(continue)流。
切向流
流体流动方向平行于搅拌轴,流体由桨叶推动,使流体向---动,遇到容器底面再向上翻,形成上下循环(continue)流。搅拌器对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模



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