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流动性场流动性场有判定的和定量分析的二种叙述方法。判定的叙述仅体现流动性在工作中流线型的样子,称流型;定量分析叙述常见釜体纵剖面上的轴向和径向速率---及其釜体截面上轴向和周向速式中---来定量分析地叙述流场。流动性场和键入能量一直设计方案与采用搅拌机械时关注的难题,主要表现为:不一样实际操作目地的拌和全过程必须什么样的流动性场,搅拌器,必须供求平衡多少的动能;而各种各样搅拌装置在不一样的实际操作标准下会造成哪些的流动场,供求平衡多少的动能。搅拌装置的电机选型和设计方案我觉得就是说这类必须和将会的配对。




搅拌目的
以液体为主体的搅拌操作,常常将被搅物料分为液液、气液、固液、气液固等四种
情况。搅拌既可以是一种独立的流体力学范畴的单元操作,以促进混合为主要目的,如进行
液液混合、固液悬浮、气液分散、液液分散和液液乳化等;又往往是完成其他单元操作
的---手段,以促进传热、传质、化学反应为主要目的,板框式搅拌器装置,如在搅拌设备内进行流体的加热与
冷却、萃取、吸收、溶解、结晶、聚合等操作。






表观气速v和通气数nav和na的计算式如qgv。qgna(2-6nds式中v—表观气速,m/s;q—通气速率,缩聚釜搅拌器设备,m/s:a—搅拌设备横截面积,m2;na通气数。涡轮式搅拌器的v一般为0.025-0.04m/s,置换搅拌器装置,时可达0.1~0.12m/s。
搅拌设备中气液分散状态在气液搅拌设备中,气体以小气泡的形式分散在液体
中,随搅拌转速和通气速率的变化,分散状态发生转变。描述了在一定的通气速率
下,搅拌转速逐渐增大时出现的气液分散状态的变化情况,可分为三个状态







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