研究不同因素對攪拌器功率的影響的大小具有很強的現實意義,曲線算圖所得出的結果往往是特定攪拌條件下的,和實際情況不一定相符,而通過這種研究,就可以對結果進行修正,從而擴大了曲線圖的適用范圍。
攪拌器寬度對功率的影響。一般情況下,功率是隨著攪拌器槳葉寬度的增大而增大的。不過這并不是在所有情況下都通用的,因為并不是所有的情況下,葉片都是以其全部的槳寬來工作。如果形成圓柱狀回旋區,也就是漩渦,如果葉寬的寬度不大于葉輪半徑同圓柱狀回旋區半徑的差的兩倍,那么我們可以理解為攪拌器槳葉越寬其功率越大,如果大于葉輪半徑同圓柱狀回旋區半徑的差的兩倍,那么槳葉的受力面積只存在于槳葉外側,頂進式化漿池攪拌器,功率就不再隨著槳葉寬度的增加而增大了,而槳葉寬度在葉輪半徑同圓柱狀回旋區半徑的差的兩倍之下,南通頂進式攪拌器,則基本全部受力。
攬拌器較之開啟漫輪式攪拌器,基本流型相同,同樣具有高剪切能力和較大的循環能力,區別在于多一圓盤,下面可以存一些氣體,使氣體分散更平穩,制漿頂進式攪拌器,所以在氣體分散吸收過程中,較為合適。斜葉圓盤渦輪槳
攪拌器較之直葉圓盤渦輪式攪拌器,同樣具有高剪切能力和較大的循環能力,區別在于斜葉有傾角,可以軸向分流,排出性能好,頂進式攪拌器安裝,動力消耗低。后查葉圓盤渦輪槳
動力消耗低。
TWR攪拌器帶有穩定環,在高速情況下靠液體的阻尼能起到扶正系統作用。一般情況下能提高0.1~0.2臨界速度,適用于低粘度的混合、溶解、懸浮、傳熱操作
SZP攪拌器以水平環向流為主,能產生上下不同速率的徑向流,適用于各種錐度容器的攪拌作業。軸流型,低速時為水平環向流和軸向流,高速時為徑向流和軸向流。由于槳葉截面的變化,各點排出流量有較大變化,與主槳傾斜方向相反的小槳,增強槳葉端部的渦流,使其具有更好的混合性能,比傳統的ZJ斜葉槳式減少30%的混合時間。一般多層攪拌器組合使用,適用于非均勻相的混合、溶解、固體懸浮、結晶、傳熱操作
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