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消息概況
攪拌器功率的根基計較方式
日期:2022-01-22 04:20
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擇要:
對統一范例的攪拌器來講,在功率耗損不異的前提下,大直徑、低轉速的攪拌器,功率首要耗損于整體活動,有益于微觀夾雜。小直徑、高轉速的攪拌器,功率首要耗損于湍流脈動,有益于微觀夾雜。攪拌器的縮小是與工藝進程有關的龐雜題目,至今只能經由過程逐級經歷縮小,按照獲得的縮小判據,外推至產業規模。
實際上固然可將攪拌功率分為攪拌器功率和攪拌功課功率兩個方面斟酌,但在實際中普通只斟酌或首要斟酌攪拌器功率,因攪拌功課功率很難予以精確測定,普通經由過程設定攪拌器的轉速來知足到達所需的攪拌功課功率。從攪拌器功率的觀點動身,影響攪拌功率的首要身分以下。
① 攪拌器的布局和運轉參數,如攪拌器的型式、槳葉直徑和寬度、槳葉的傾角、槳葉數目、攪拌器的轉速等。
② 攪拌槽的布局參數,如攪拌槽內徑和高度、有不擋板或導流筒、擋板的寬度和數目、導流筒直徑等。
③ 攪拌介質的物性,如各介質的密度、液相介質黏度、固體顆粒巨細、氣體介質通氣率等。
由以上闡發可見,影響攪拌功率的身分是很龐雜的,普通難以間接經由過程實際闡發方式來獲得攪拌功率的計較方程。是以,借助于嘗試方式,再連系實際闡發,是求得攪拌功率計較公式的唯一路子。
由流膂力學的納維爾-斯托克斯方程,并將其表現成無窮綱情勢,可獲得無窮綱干系式(11-14)。
Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)
式中Np——功率準數
Fr——弗魯德數,Fr=N²dj/g;
P——攪拌功率,W。
式(11-14)中,雷諾數反應了流體慣性力與粘滯力之比,而弗魯德數反應了流體慣性力與重力之比。嘗試標明,除在Re﹥300的過渡流狀況時,Fr數對攪拌功率都不影響。即便在Re﹥300的過渡流狀況,Fr數對大局部的攪拌槳葉影響也不大。是以在工程上都間接把功率因數表現成雷諾數的函數,而不斟酌弗魯德數的影響。
因為在雷諾數中僅包羅了攪拌器的轉速、槳葉直徑、流體的密度和黏度,是以對以上說起的其余浩繁身分必須在嘗試中予以設定,而后測出功率準數與雷諾數的干系。由此能夠看到,從嘗試獲得的一切功率準數與雷諾數的干系曲線或方程都只能在必然的前提規模內能力利用。*較著的是對差別的槳型,功率準數與雷諾數的干系曲線是差別的,它們的Np-Re干系曲線也會差別。