






搅拌目的
以液体为主体的搅拌操作,常常将被搅物料分为液液、气液、固液、气液固等四种
情况。搅拌既可以是一种独立的流体力学范畴的单元操作,以促进混合为主要目的,如进行
液液混合、固液悬浮、气液分散、液液分散和液液乳化等;又往往是完成其他单元操作
的必要手段,以促进传热、传质、化学反应为主要目的,如在搅拌设备内进行流体的加热与
冷却、萃取、吸收、溶解、结晶、聚合等操作。
流场数值模拟测量搅拌机械内的流场的试验设备通常都很价格昂贵,且流场的测量是非常费时间的,德宏顶入式搅拌器,故针对搅拌机械通常只有实验地得到部分流场信息内容。近些年,电厂顶入式搅拌器,随之电子信息技术的发展,用测算流体动力学的方式 对搅拌机械内流场开展数值模拟的科学研究很多,从高黏层流进低黏湍流,从两维流场到三维立体流场都进行了很多科学研究测算。此前,已能对简易的搅拌装置和流变性个人行为简易的流体力学所产生的流动性场,化工顶入式搅拌器,用计算机开展模拟
流型
搅拌设备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
等因素。在一般情况下,搅拌轴安装在釜中心时,搅拌将产生三种基本流型:①切向流;②轴
向流;③径向流。上述三种基本流型,通常可能同时存在。其中,轴向流与径向流对混合起
要作用,顶入式脱硫搅拌器选型,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。
在无挡板的搅拌容器中,搅拌器偏心安装可以获得较好的搅拌效果。而在大型油釜中
若采用搅拌器侧面插入安装方式,通常可获得较好的釜内整体循环。该场合若采用侧面射流
混合方式,也可得到相似的混合效果。上述三种搅拌器安装方式所产生的流型示意图




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