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搅拌机和搅拌容器的典型组合方式,

3、搅拌机,顶插式,搅拌容器,三直叶桨式搅拌器供应商,卧式圆筒式,典型图例,见图,其特点是:可插入多个搅拌机。

4、搅拌机,顶插式,搅拌容器,矩形或方釜,典型图例,见图,其特点是:在无压力的混凝土槽中有应用,如水处理槽、磷酸储槽、地槽等,这种形式可以插入多个搅拌机。

5、搅拌机,底插式9底伸式),搅拌容器,立式圆筒式,典型图例,见图,其特点是:搅拌轴比较短,若与顶插式配合可实现双速搅拌,但这种形式的密封困难,更换密封时必须有应急密封,目前这种形式应用较少。






气液两相体系的搅拌

1.过程特征及分散机理

根据气液接触过程的供气方式,有通气式、自吸式和表面更新式三种类型的气液体

系,而在工业应用中80%以上是采用带通气装置的径向流涡轮搅拌器。

气液搅拌的目的是通过搅拌造成良好的气液接触,以形成气泡在液相中均匀分散

后通过所形成的气液界面进行传质,或者是气液相发生化学反应等。

早期研究认为,气液分散是气体直接被搅拌器剪切成细小气泡而形成的。但近年的研

究成果一气穴理论认为:气体并不是直接被搅拌器剪碎而得到的。气泡的分散首先是在桨

叶背面形成较稳定的气穴,气穴在尾部,形成富含小气泡的分散区,这些气泡在离心力

的作用下被甩出,并随液体的流动分散至搅拌釜的其他区域。当气速过大或搅拌转速过低

时,大气穴合并,整个搅拌器被气穴包裹,从而达到过载状态,即气体穿过搅拌器直接上升

到液面,发生气泛现象。搅拌器











搅拌机和搅拌容器的典型组合方式,

1、搅拌机,中心顶插式,搅拌容器,立式圆筒式,典型图例,见图,


其特点是:这种

形式应用为广泛,安装操作和检修方便,可用于压力容器及常压容器,但这种形式的搅拌轴比较长。

2、搅拌机,偏心顶插式,搅拌容器,立式圆筒式,典型图例,见图


,其特点是:这种形式应用较少,釜内无挡板时旋涡小



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