




搅拌特性计算包括:搅拌轴功率,搅拌器泵出流量和循环流量,搅拌器排出流压头、搅拌器槽传热系数,液一液分散临界转速,比界面积、固一液悬浮临界转速、气液分散临界转速、传质速率等,在用户提供或通过手册可查得搅拌介质物性参数条件下,可向用户提供计算。搅拌特性计算包括:搅拌轴功率,搅拌器泵出流量和循环流量,加热搅拌器,搅拌器排出流压头、搅拌器槽传热系数,液一液分散临界转速,机械搅拌器,比界面积、固一液悬浮临界转速、气液分散临界转速、传质速率等,在用户提供或通过手册可查得搅拌介质物性参数条件下,可向用户提供计算。
搅拌设备设计与选用的基本方法
一、搅拌设备的设计步骤
搅拌设备设计句括工艺设计和机械设计两部分内容。工艺设计提出机械设计的原始条件 ,即给出处理量、操作方式、 工作压力、 高工作温度(或 低工作温度),搅拌器,被搅物料的物性和腐蚀情况等,同时还需提出传热面的型式和传热面积、搅拌器型式、被搅物料的物性和腐蚀情况等,同时还需提出作热面的型式和传热面积、搅拌器型式、搅拌转速与功率等。而机械设计则应对搅拌容器、传动置、轴封以及内构件等进行合理的选型、强度,(或刚度)计算和结构设计。
搅拌物料的种类和特性
物料在应力作用下会流动,其流变行为有牛顿型和非牛顿型两种,取决于物料本身的构及其受力状况。不同的分子结构或不同的组成是导致不同流变行为的主要原因。但是相同的分子结构、相同的组成,因受力状况不同也可以呈现出不同的流变行为。一个典型的例是关于水的流变行为的变化:在通常条件下水是典型的牛顿流体,但是在高速运动时水可呈现出明显的弹。理论上非牛顿型流体均具有黏弹,但是在实际处理时,为简化,通常又将弹不很明显的体系处理成纯黏性流体,因此又有纯黏性非牛顿流体和黏弹性流体之分。
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