流動性場流動性場有判定的和定量分析的二種敘述方法。判定的敘述僅體現流動性在工作中流線型的樣子,稱流型;定量分析敘述常見釜體縱剖面上的軸向和徑向速率遍布及其釜體截面上軸向和周向速式中遍布來定量分析地敘述流場。流動性場和鍵入能量一直設計方案與采用攪拌機械時關注的難題,溶堿罐攪拌器開拓創新,主要表現為:不一樣實際操作目地的拌和全過程必須什么樣的流動性場,溶堿罐攪拌器創新務實,必須供求平衡多少的動能;而各種各樣攪拌裝置在不一樣的實際操作標準下會造成哪些的流動場,供求平衡多少的動能。攪拌裝置的電機選型和設計方案我覺得就是說這類必須和將會的配對。
當氣速過大或攪拌轉速過低
時,大氣穴合并,整個攪拌器被氣穴包裹,溶堿罐攪拌器熱情服務,從而達到過載狀態,即氣體穿過攪拌器直接上升
到液面,發生氣泛現象。
在氣液攪拌系統中,主要影響因素有攪拌設備的流體力學行為,氣泡的尺寸,相分率,
氣液界面積,吉林溶堿罐攪拌器,質量傳遞系數等。而這些因素又取決于攪拌轉速,充氣速率,攪拌設備和攪
拌器的幾何形狀,流體的性質和流變行為。溶堿罐攪拌器
溶堿罐攪拌器攪拌操作按作用方式可分為機械攪拌和氣流攪拌兩種。氣流攪拌是利用氣體鼓泡通過液
體層,對液體產生攪拌,或使氣泡群以密集狀態上升借所謂氣升作用促進液體產生對流循
環。這種攪拌沒有運動部件,主要用于處理腐蝕性介質,以及高溫高壓條件下的反應物料,
但由于其攪拌能力比較弱,因而一般僅用于低黏度物料的攪拌,氣流攪拌裝置的結構特點和
選用原則將在本書的第二篇第十五章作詳細的介紹。本篇主要介紹在工業生產中廣泛使用的
機械攪拌設備的選用
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