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搅拌器桨叶角度对功率的影响。一般的搅拌器桨叶角度以45°居多,也有的采用60°,一般来说功率会随着角度变小而降低。角度对功率影响的显著程度同Re有关,Re越大,功率随搅拌器叶片角度的变化就越显著。液层高度对功率的影响。一般情况下,当H/D(也就是深度和直径之比)≠1时,功率在原H/D=1时的基础以系数f,各种桨型的系数f都按下式求得: 




桨叶对功率的影响除了上述内容以外,还需要看搅拌器的桨叶是处在湍流区还是层流区,如果是湍流区那么上述情况是完全可以适用的,因为湍流区中存在在圆柱状回旋区,而对于层流区来说,不存在单独的圆柱回旋区,层流区的圆柱回旋区就是整个内容器的空间,也就是说在层流区中圆柱回旋区半径就等于内容器半径,换句话说,桨叶宽度在层流区对搅拌器功率的影响更显著。




搅拌装置的故障,还会造成人身危险。电机非常重要,就像某些搅拌的工况下,如果电机突然停止工作,搅拌突然停止的话,还会产生严重的安全事故,所以对于电机不能够向别的设备一样去凑合,要经常维护,发现问题及时排除。


一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。







低于黏度互溶液体的混合低黏度互溶液体的混合是一个均相纯物理混合过程,主要控制因素是循环速率,而桨叶的剪切作用是次要的。当两种液体黏度相差较大时,剪切的存在有利于较高黏度液体在整个容器内的分散,有利于湍流扩散的强化。常用的搅拌器有推进式、斜叶涡轮、长薄叶螺旋式、三叶后弯式等。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,弯叶圆盘涡轮式搅拌器生产商,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。





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