中拓鼎承-旁入式搅拌器-金昌搅拌器

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    2023-6-20

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关于搅拌器的搅拌方式方面的技术支持

  搅拌器内的流型取决于搅拌方式,搅拌器、釜、挡板等的几何特征,流体性质以及转速等因素。在一般情况下,搅拌轴安装在釜中心时,将产生三种基本流型:














1 切向流2 轴向流(图中b,金昌搅拌器, c)3 径向流(图中a, d, e, f)。上述三种基本流型,可能同时存在。

其中,轴向流与径向流对混合起主要作用,而切向流应加以抑制,可通过加入挡板削弱切向流,以增强轴向流与径向流。不同的桨型和桨径对流型有重要的影响,如下图所示。图中b,c为轴向流,但是采用大直径的pbt桨叶或者流体粘度增---使流型转变成径向流。另外,采用多层pbt桨也会使各桨叶产生单独的径向流。
















一般情况下,搅拌器中不互溶液体之间的液液分散,是将其中一种液体打散,使其分散在另一种液体中,其中被打散的液体我们称其为分散相,另一种称之为连续相,在连续相中分散相液滴不断的进行着破碎和凝并,极不稳定,













在搅拌器搅拌一段时间后,才有可能进入稳定状态,但是这种稳定状态并不是破碎和凝并不再进行,而是仍然在进行当中,但是达到了一种动态平衡,而这种动态的平衡,才是我们进行搅拌的目的。



对于涡轮式叶轮,侧向式搅拌器,若叶轮转速很低,在re不大于10的区域,仅叶轮周围韵液体随叶轮旋转,旁入式搅拌器,而远离叶轮的液体是停滞的,如图中-a1所示,因而混合效果很差,混合时间也非常长,见虚线(1)。在此区内,液体的流动是层流,叶轮旋转的阻力主要是黏滞阻力。因而n与re成反比,顶入式搅拌器,如曲线(2)。














叶轮旋转引起的离心效可忽略不计,排出流量,见曲线(3)。



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