噴射器用途:主要應用于各行業真空吸氣工藝:如物料吸收輸送、冷凝、蒸餾蒸 發、濃縮、脫色除味、供氧除氧、干燥結晶過濾、化學吸收、尾(廢)氣體中和、真空抽水、真空造型等工藝。廣泛應用于 輕工、化工、化學、制藥、真空冶煉、制糖、制鹽、味精、化纖、造紙、食品、塑料橡膠、陶瓷、大中型醫院及廠礦企業的真空站、真空制磚、建筑基坑降水、排水、石油、環保等行業。
攪拌功率的基本計算方法:
由流體力學的納維爾-斯托克斯方程,并將其表示成無量綱形式,可得到無量綱關系式(11-14)。Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)式中Np——功率準數Fr——弗魯德數,Fr=N²dj/g;P——攪拌功率,W。式(11-14)中,雷諾數反映了流體慣性力與粘滯力之比,射流式攪拌器工作原理,而弗魯德數反映了流體慣性力與重力之比。實驗表明,射流式攪拌器生產廠家,除了在Re﹥300的過渡流狀態時,Fr數對攪拌功率都沒有影響。即使在Re﹥300的過渡流狀態,Fr數對大部分的攪拌槳葉影響也不大。因此在工程上都直接把功率因數表示成雷諾數的函數,而不考慮弗魯德數的影響。由于在雷諾數中僅包含了攪拌器的轉速、槳葉直徑、流體的密度和黏度,因此對于以上提及的其他眾多因素必須在實驗中予以設定,然后測出功率準數與雷諾數的關系。由此可以看到,從實驗得到的所有功率準數與雷諾數的關系曲線或方程都只能在一定的條件范圍內才能使用。明顯的是對不同的槳型,功率準數與雷諾數的關系曲線是不同的,它們的Np-Re關系曲線也會不同。
對汽車排氣控制系統的影響和對環境污染時MMT產生爭議的重點。研究發現,燃燒后只有少量
MMT排出,大部分殘留于尾氣排放系統內部,覆蓋在發動機火花塞、催化器等部件表面,會導
致火花塞點火故障。各國對MMT的使用持不同觀點。美國1978年禁止使用MMT,北京射流式攪拌器,1995年10月
重新啟動MMT作為抗爆劑。環保局和汽車制造商系會對此頗有異議,歐洲汽車制造商協會,
日本汽車制造商協會等制定的燃料規范規定嚴禁在車用中加入。在中國,沒有明確禁
止使用錳類抗爆劑。但允許加入。車用標準規定不大于18,車用規定不大于16,
京標規定不大于6,要求越來越嚴,不過隨著成品油市場對外逐步放開,歐洲標準已成為汽
油的通用標準,國內各煉油廠必須盡快考慮MMT的替代問題。
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