









一般情况下,搅拌器桨叶的宽度越宽,其功率就越大。不过这并不是在所有情况下都通用的,在搅拌器旋转时一般会形成圆柱状回旋区,如果叶宽的宽度不大于叶轮半径同圆柱状回旋区半径的差的两倍,那么我们可以理解为搅拌器桨叶越宽其功率越大,如果大于叶轮半径同圆柱状回旋区半径的差的两倍,那么桨叶的受力面积只存在于桨叶外侧,功率就不再随着桨叶宽度的增加而增大了,而桨叶宽度在叶轮半径同圆柱状回旋区半径的差的两倍之下,则基本全部受力。
桨叶对功率的影响除了上述内容以外,还需要看搅拌器的桨叶是处在湍流区还是层流区,如果是湍流区那么上述情况是完全可以适用的,因为湍流区中存在在圆柱状回旋区,而对于层流区来说,不存在单独的圆柱回旋区,层流区的圆柱回旋区就是整个内容器的空间,也就是说在层流区中圆柱回旋区半径就等于内容器半径,也就是说在层流区中,桨叶宽度对搅拌器功率的影响更为---。
固-液两相体系的搅拌,是搅拌器中常见的搅拌形式,下面我们来看看固-液两相体系的搅拌目的和悬浮机理。
一,固-液两相体系搅拌的目的:
1.使搅拌器中的固体粒子完全离釜底悬浮起来,简称完全离底悬浮。其主要作用是降低固体周围的扩散阻力,消泡搅拌器,以便于固体物料的溶解或结晶,以及加强反应物料与催化剂之间的接触和传质。
2.使固体粒子在全釜均匀悬浮,涡式搅拌器,简称均匀悬浮。其主要作用是制备均匀悬浮液。
二,固-液悬浮机理
1.完全离底悬浮,一般认为,固体悬浮是由湍动漩涡控制的。导致搅拌器釜底沉积颗粒悬浮的原因是具有一定尺度小涡漩的扰动。假定与颗粒尺寸同一数量级的小涡漩作用于固体颗粒,并将能量传递给固体颗粒,当涡漩的作用力克服了固体颗粒所受重力与浮力之差时,则颗粒将被举起,此时颗粒即被悬浮起来。
什么是搅拌器的放大设计?
放大指的是先设计一个等比例缩小的搅拌器,等试验成功后,再将这个搅拌器等比例扩大来满足工业生产要求,对于大型器设计来说,包头搅拌器,此过程又往往分阶段进行。
搅拌器应用领域及其广泛,反应池搅拌器,适应的工况多种多样,就算你是有着十余年丰富设计经验的---,也不敢说任何工况下的搅拌器都了如指掌,不过,对于某些相似的搅拌工况,即使没有实践经验,也是可以根据其相似性来设计,但是,对于某些复杂的搅拌工况,仅仅依靠经验是不够的,如果再加上是大型的搅拌器,那么,盲目的投入生产有可能造成---的损失,所以,放大是解决这类问题的---方法。
说到放大设计,就不得不提到非标产品,非标搅拌器就是客户的需求不在行业标准的要求范围之中,需要为客户的搅拌需求量身定做的搅拌器器。其实这个过程和新产品的研发有些类似,需要用到非标搅拌器的放大。.
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