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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,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,沉淀池搅拌器,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,搅拌器,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







影响流动场和输入能量的主要因素
影响流动场和输入能量的主要因素有以下
搅拌器的转速搅拌器的工作原理与泵的叶轮相同,反应釜搅拌器,所产生的压头与转速n的
方成正比。提高搅拌器的转速,即可提供较大的压头。
被搅物料的特性主要包括密度、流变行为、表面张力、相分率以及分散相
等。搅拌过程的特性------地取决于物料的流变特性,如黏度等


流型
搅拌设备内的流型取决于搅拌方式,搅拌器、釜、挡板等的几何特征,流体性质以及转
等因素。在一般情况下,搅拌轴安装在釜中心时,搅拌将产生三种基本流型:切向流;轴
向流;径向流。上述三种基本流型,通常可能同时存在。其中,轴向流与径向流对混合起
要作用,而切向流应加以抑制,废水处理搅拌器,可通过加入挡板削弱切向流,以增强轴向流与径向流。
在无挡板的搅拌容器中,搅拌器偏心安装可以获得较好的搅拌效果。而在大型油釜中
若采用搅拌器侧面插入安装方式,通常可获得较好的釜内整体循环。该场合若采用侧面射流
混合方式,也可得到相似的混合效果。上述三种搅拌器安装方式所产生的流型示意图



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