





搅拌目的
以液体为主体的搅拌操作,顶入式搅拌器,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
的必要手段,以促进传热、传质、化学反应为主要目的,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。
流场数值模拟测量搅拌机械内的流场的试验设备通常都很价格昂贵,且流场的测量是非常费时间的,故针对搅拌机械通常只有实验地得到部分流场信息内容。近些年,四川搅拌器,随之电子信息技术的发展,用测算流体动力学的方式 对搅拌机械内流场开展数值模拟的科学研究很多,从高黏层流进低黏湍流,从两维流场到三维立体流场都进行了很多科学研究测算。此前,防爆搅拌器,已能对简易的搅拌装置和流变性个人行为简易的流体力学所产生的流动性场,用计算机开展模拟
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。
搅拌设备的结构型式主要与釜型、搅拌器和内构件的形状及数量等有关。其中搅
拌器和内构件的搭配方式产生的影响非常大。例如,对于低黏度流体,用一个八平叶桨式搅拌器进行搅拌,在相同转速下,涡轮式搅拌器,有挡板时的输入功率和排量分别是无挡板时的10倍和4
此外,无挡板时流体的流动以水平环向流为主,而有挡板时则以轴向循环流为主。
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