









搅拌器中的推进式叶轮,其叶片不像船舶推进器那样都由立体曲面所组成,通常由钢板扭曲而制得。推进式叶轮在旋转时使液体向前方成轴向流排出,搅拌器价格,使之在罐内形成循环。然而,若将推进式叶轮安装在无挡板的圆筒形搅拌罐的中心,则在叶轮旋转的同时,罐内液体也旋转,与轴向流相比,还是水平回转流占主要---,其混合效果就减弱,这是因为轴向循环流动才是促进宏观混合的真正动力。为防止水平同转流,可在罐内装挡板,也可将搅拌轴偏心或倾斜安装,若把推进式叶轮与导流筒配合,则能得到规整的轴向流。使用挡板以及使叶轮倾斜或偏心安装都将使叶轮排出流受到---,工业搅拌器,增加了剪切作用,故推进式叶轮仍有相当部分的能量分配到剪切作用上。
推进式叶轮所用的转速一般为200至400r/min,在此转速范围内搅拌器易做得很小巧,故可制成便携式的。叶轮直径通常为罐径的10%~30%,是比较小的。因此推进式叶轮不能用于过高的黏度,多到2至3pa.s。
搅拌器的几何相似放大和非几何相似放大主要依赖于经验和实验,徐州搅拌器,缺乏理论指导,且对其优劣很难用理论预测。同时,对于能耗和生产成本,只能在一定规模的生产装置上进行对比后才能分出高低。而在工业实际中,---是快速反应体系或高黏度非牛顿物系,工业规模的反应器存在不同程度的非均匀性,随着搅拌器规模的增大,这种不均匀性---,因而经验成分多于理论计算的上述放大设计方法的---性受到的挑战。对这类反应器器的优化、合理放大设计,往往成了新技术应用以及工业规模大型化的瓶颈问题。搅拌流场的数值模拟和放大技术就是在这种背景下应运而生的。
数模放大的关键是模型的建立。放大模型是该被放大过程、机理或现象的一种近似反映。这种模型的种类可以有很多种,如数学模型、物理模型、化学模型等。
数学模型通常是过程的一种抽象,有多种形式,可分为基础模型和经验模型,简单模型和复杂模型,稳态模型和动态模型,确定性模型和统计模型等。基础模型通常由一系列基础方程组成,包括平衡、能量平衡、动量平衡等方程。经验模型通常由实验得到,只研究输出和输入的关系,有时也称之为“黑箱”模型。
在搅拌器的生产中,组成搅拌器的零件是按照化、协作化组织并生产的。为了---搅拌器的顺利安装,这些按化、协作化生产出来的零部件都必须具备一定程度的互换性原则,这表现在,在搅拌器装配过程中,不锈钢搅拌器,所使用的零部件不用经过任何挑选和修配即可顺利装入,还要---在以后的使用过程中,一旦发生某个零部件的损坏,便可以使用同类规格的零部件进行替换,来维持搅拌器的正常工作。
这种互换性不仅仅体现在搅拌器的设计中,各行各业都有一定程度的互换性,这体现着行业的成熟度。所谓互换性指的是同规格的零部件,任取一件,不需做任何的挑选、修配,就可以直接进行装配,并能够满足器对其性能要求的一种性质。
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