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如锚式、框式和桨式

  3结果及分析桨叶直径的影响以四叶桨式搅拌器为例,2rad/s的桨叶转速,分别模拟桨叶直径为400mm、500mm、600mm的桨叶,速度矢结果分析:从图5~7的速度矢量图中可以看到,随着桨叶直径的增大,使整个搅拌设备内的流场分布更均匀,流体混合更充分,搅拌器内速度分布变好,速度在各个区域内都很同步,但桨叶直径的增大,使得材料用量增加,制造费用提高,安装麻烦,还会增加其本身的受力,使其使用寿命降低.桨叶转速的影响以四叶桨式搅拌器为例,桨叶直径为400mm,分别对桨叶转速为2rad/s、4rad/s、6rad/s进行数值模拟,速度矢量图如图8~10所示.结果分析:从图8~10的速度矢量图中可以看出,随着转速的提高,搅拌器内流场分布更加均匀,搅拌效果明显增强,但是转速的提高会加大搅拌轴的受力,电机功率也会增大,能耗增加,从而可能导致搅拌器和搅拌轴的结构尺寸需要重新设计.山东国隆节能科技有限公司—饲料搅拌机在物料粉碎时动力消耗少,占用空间小;并且结构简单,装卸方便。投资小、效率高、动力省、性能稳定、质量可靠;体积小、重量轻、结构简单、使用维修方便;立式饲料混合机有多种型号,产量范围是500-5000kg/h,另外产量2吨、3吨、5吨的型号均可以满足搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件,是以桨叶旋转来混合流体的设备,用于混合不同的物质[1-4]。搅拌器使用非常广泛,在各个领域中都有应用[5]。搅拌作是工业过程的基础环节,提高搅拌效率意义重大,高效混合流体是搅拌器的***终目的[6]。计算流体动力学(简称CFD)技术具有初步性能预测、内部流动预测、数值试验和流动诊断等作用。Fluent软件是目前处于***地位的商业CFD软件包之一,是模拟和分析复杂几何区域内流体流动的专用软件.数值模拟是一种寻求提高搅拌叶轮性能的设计思想和设计方案中***快、***经济的方法[7-8]。本文采用CFD技术用Fluent软件来模拟在不同桨叶直径、转速和桨叶数的情况下,得出搅拌器内流场分布图像,故而可以直接观看到它的内部流动情况,以期为搅拌器的优化设计工作提供参考。

  3结果及分析桨叶直径的影响以四叶桨式搅拌器为例,2rad/s的桨叶转速,分别模拟桨叶直径为400mm、500mm、600mm的桨叶,速度矢结果分析:从图5~7的速度矢量图中可以看到,随着桨叶直径的增大,使整个搅拌设备内的流场分布更均匀,流体混合更充分,搅拌器内速度分布变好,速度在各个区域内都很同步,但桨叶直径的增大,使得材料用量增加,制造费用提高,安装麻烦,还会增加其本身的受力,使其使用寿命降低.桨叶转速的影响以四叶桨式搅拌器为例,桨叶直径为400mm,分别对桨叶转速为2rad/s、4rad/s、6rad/s进行数值模拟,速度矢量图如图8~10所示.结果分析:从图8~10的速度矢量图中可以看出,随着转速的提高,搅拌器内流场分布更加均匀,搅拌效果明显增强,但是转速的提高会加大搅拌轴的受力,电机功率也会增大,能耗增加,从而可能导致搅拌器和搅拌轴的结构尺寸需要重新设计.

  涡轮搅拌器的主要优点是当能量消耗不大时,搅拌效率较高,搅拌产生很强的径向流。因此它适用于乳浊液、悬浮液等。推进式搅拌器:推进式搅拌器,搅拌时能使物料在反应釜内循环流动,脱硫立式搅拌设备2.调节条件:将搅拌桶的外壁和搅拌器桨叶的边定义为Wall环形面和内部的面交界处是两条重合的边,设置它们为Interface边界条件,名称分别做“interface-1和“interface-2”.脱硫立式搅拌设备搅拌时以水平环向为主,一般在层流状态下工作。适用于低粘度液位任意变动或中高粘度的混合、传热、溶解非均匀的传质反应的操作。结果分析:的速度矢量图可以看出,随着桨叶数的增加,搅拌器内的搅拌效果得到增强,流场分布比较均匀,但效果不是很明显.脱硫立式搅拌设备对于高粘度液体,就选用大直径、低转速搅拌器,如锚式、框式和桨式。2、按搅拌目的选型.?对低粘度均相液体混合,主要考虑循环流量,各种搅拌器的循环流量按从大到小顺序排列:脱硫立式搅拌设备大剪切速率和平均剪切速率都随转速的提高而增加。但当转速一定时,大剪切速率和平均剪切速率与桨叶直径的关系与浆型有关。当转速一定时,径向型桨叶大剪切速率随桨叶直径的增加而增加,此类搅拌器特点为:轴流型有较好的的对流循环能力和湍流扩散能力,非常适合混合、微黏结晶、分散、反应、溶解、悬浮、传热操作。脱硫立式搅拌设备而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等。脱硫立式搅拌设备50-500Pa·s的为高粘度流体,例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等;大于500Pa·s的为特高粘流体例如:橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。

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