广州搅拌机械厂

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搅拌是一种广泛应用的单元操作,它的复杂性正在于它的原理要涉及流体力学、传热、传质及化学反应等多种过程。从本质上讲搅拌过程就是在流动场中进行单一的动量传递或者是包括动量、热量、质量传递及化学反应的过程,而搅拌器就是通过时搅拌介质获得适宜的流动场而向其输入机械能量的装置。因此流动场问题和搅拌能量问题一直是搅拌过程所研究的主要课题。不同操作目的的搅拌过程需要什么样的流动场,需要供给多大的能量以及各种形式的搅拌器能提供什么样的流动场、供给多大的能量,这些相互关联的问题并没有xx解决。根据目前研究及生产实践结果,围绕这个问题进行讨论还是十分必要的。

首先遇到的问题就是要了解搅拌过程的特点、各种搅拌过程对搅拌有什么要求,这些都是搅拌器选型的出发点。要进行搅拌器的选型,应该分析搅拌器的功能,应该了解搅拌器所提供的能量。搅拌过程本身需要外界供给多大的能量才能完成,这是很重要的数据,可惜目前的研究成果还不能xx解决这个问题,资料也很少。至于一定型式的搅拌器在一定物性的介质中以一定运转参数运转所需要的动力即搅拌器的功率,目前已有许多资料可用来计算。通常的做法是如果搅拌器的型式能够造成搅拌过程所希望的流动状态,达到搅拌的目的,那么使搅拌器正常连续运转所需要消耗掉的轴功率也就是搅拌过程从搅拌器得到的功率,而不去过问这种能量供给多了或是少了,是不是{zj0}状态。

搅拌过程常有设备放大的问题,主要是解决搅拌罐、搅拌器的放大以及运转条件的确定。目前这方面也还存在着如何选定放大准则等问题。

搅拌过程既然有赖于搅拌器的正常运转,当然搅拌器的结构、强度也是不容忽视的问题。由于搅拌器操作的多种多样,也使搅拌器存在着许多型式。各种搅拌器在配合各种可控制流动状态的附件后,更能使流动状态以及供给能量的情况出现多种变化,更有利于强化不同的搅拌过程。典型的搅拌器型式有桨式、涡轮式、推进式、布鲁马金式、齿片、锚式、框式、螺带式、螺杆式。

搅拌过程的研究需要多种先进的精密的测试仪器,近来能够测试的参数已经渐渐增多,这就推动了搅拌理论的研究工作,但是没有解决的课题仍然很多。目前搅拌器的设计方面还多是根据一些个别条件下的实验资料,要达到{zj0}目的的设计还很难。期待着搅拌过程的理论研究能与实际技术密切结合,是搅拌器的设计更有效,使搅拌过程的进行更合理。

 
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