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恒奧德攪拌器攪拌功率的基本計(jì)算方法
攪拌功率的基本計(jì)算方法
理論上雖然可將攪拌功率分為攪拌器功率和攪拌作業(yè)功率兩個(gè)方面考慮使用,但在實(shí)踐中一般只考慮或主要考慮攪拌器功率合規意識,因攪拌作業(yè)功率很難予以準(zhǔn)確測(cè)定,一般通過設(shè)定攪拌器的轉(zhuǎn)速來滿足達(dá)到所需的攪拌作業(yè)功率有效性。從攪拌器功率的概念出發(fā)創新內容,影響攪拌功率的主要因素如下。
V泛關註、?攪拌器的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行參數(shù)善於監督,如攪拌器的型式、槳葉直徑和寬度就能壓製、槳葉的傾角進一步、槳葉數(shù)量、攪拌器的轉(zhuǎn)速等強大的功能。
嶋H需求、?攪拌槽的結(jié)構(gòu)參數(shù),如攪拌槽內(nèi)徑和高度預期、有無擋板或?qū)Я魍哺异侗O督、擋板的寬度和?shù)量、導(dǎo)流筒直徑等結構。
≈匾淖饔?、?攪拌介質(zhì)的物性,如各介質(zhì)的密度規模最大、液相介質(zhì)黏度穩中求進、固體顆粒大小、氣體介質(zhì)通氣率等最深厚的底氣。
由以上分析可見協同控製,影響攪拌功率的因素是很復(fù)雜的,一般難以直接通過理論分析方法來得到攪拌功率的計(jì)算方程品質。因此利用好,借助于實(shí)驗(yàn)方法,再結(jié)合理論分析解決問題,是求得攪拌功率計(jì)算公式的惟一途徑系列。
由流體力學(xué)的納維爾-斯托克斯方程,并將其表示成無量綱形式相互配合,可得到無量綱關(guān)系式(11-14)慢體驗。
Np=P/ρN³dj5=f(Re,F(xiàn)r)
式中Np--功率準(zhǔn)數(shù)
Fr--弗魯?shù)聰?shù)智能化,F(xiàn)r=N²dj/g;
P--攪拌功率科技實力,W處理。
式(11-14)中,雷諾數(shù)反映了流體慣性力與粘滯力之比在此基礎上,而弗魯?shù)聰?shù)反映了流體慣性力與重力之比助力各行。實(shí)驗(yàn)表明,除了在Re>300的過渡流狀態(tài)時(shí)自主研發,F(xiàn)r數(shù)對(duì)攪拌功率都沒有影響應用。即使在Re>300的過渡流狀態(tài),F(xiàn)r數(shù)對(duì)大部分的攪拌槳葉影響也不大技術交流。因此在工程上都直接把功率因數(shù)表示成雷諾數(shù)的函數(shù),而不考慮弗魯?shù)聰?shù)的影響拓展。
由于在雷諾數(shù)中僅包含了攪拌器的轉(zhuǎn)速創造更多、槳葉直徑、流體的密度和黏度不斷進步,因此對(duì)于以上提及的其他眾多因素必須在實(shí)驗(yàn)中予以設(shè)定工藝技術,然后測(cè)出功率準(zhǔn)數(shù)與雷諾數(shù)的關(guān)系。由此可以看到規模,從實(shí)驗(yàn)得到的所有功率準(zhǔn)數(shù)與雷諾數(shù)的關(guān)系曲線或方程都只能在一定的條件范圍內(nèi)才能使用是對(duì)不同的槳型近年來,功率準(zhǔn)數(shù)與雷諾數(shù)的關(guān)系曲線是不同的,它們的Np-Re關(guān)系曲線也會(huì)不同發展目標奮鬥。
類型
旋槳式攪拌器
由2~3片推進(jìn)式螺旋槳葉構(gòu)成(圖2)技術先進,工作轉(zhuǎn)速較高,葉片外緣的圓周速度一般為5~15m/s延伸。旋槳式攪拌器主要造成軸
向液流認為,產(chǎn)生較大的循環(huán)量,適用于攪拌低粘度 (<2Pa·s)液
體新趨勢、乳濁液及固體微粒含量低于10%的懸浮液反應能力。攪拌器的轉(zhuǎn)軸
也可水平或斜向插入槽內(nèi),此時(shí)液流的循環(huán)回路不對(duì)稱學習,可增
加湍動(dòng)結構重塑,防止液面凹陷。
渦輪式攪拌器
由在水平圓盤上安裝2~4片平直的或彎曲的葉片
所構(gòu)成應用優勢。 槳葉的外徑高質量發展、寬度與高度的比例,一般為20:5:4全面展示,
圓周速度一般為 3~8m/s重要平臺。渦輪在旋轉(zhuǎn)時(shí)造成高度湍動(dòng)的
徑向流動(dòng),適用于氣體及不互溶液體的分散和液液相反應(yīng)
過程核心技術。被攪拌液體的粘度一般不超過25Pa·s應用提升。
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展會(huì)城市:株洲市展會(huì)時(shí)間:2025-05-08