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攪拌功率的基本計算方法——輕型攪拌機

發布日期:2017/03/11 來源:/index.php?c=show&id=14 點擊:0

理論上盡管可將攪拌功率分為攪拌器功率和攪拌作業功率兩個方面考慮,但在實踐中通常只考慮或首要考慮攪拌器功率,因攪拌作業功率很難予以準確測定,通常經過設定攪拌器的轉速來滿足抵達所需的攪拌作業功率。從攪拌器功率的概念啟航,影響攪拌功率的首要要素如下。

① 攪拌器的結構和作業參數,如攪拌器的型式、槳葉直徑和寬度、槳葉的傾角、槳葉數量、攪拌器的轉速等。

② 攪拌槽的結構參數,如攪拌槽內徑和高度、有無擋板或導流筒、擋板的寬度和數量、導流筒直徑等。

③ 攪拌介質的物性,如各介質的密度、液相介質黏度、固體顆粒巨細、氣體介質通氣率等。

由以上分析可見,影響攪拌功率的要素是很雜亂的,通常難以直接經過理論分析辦法來得到攪拌功率的計算方程。因此,借助于實驗辦法,再聯絡理論分析,是求得攪拌功率計算公式的專注途徑。

由流體力學的納維爾-斯托克斯方程,并將其標明成無量綱辦法,可得到無量綱聯絡式(11-14)。

Np=P/ρN3dj5=f(Re,Fr)

式中Np--功率準數

Fr--弗魯德數,Fr=N2dj/g;

P--攪拌功率,W。

式(11-14)中,雷諾數反映了流體慣性力與粘滯力之比,而弗魯德數反映了流體慣性力與重力之比。實驗標明,除了在Re>300的過渡流狀況時,Fr數對攪拌功率都沒有影響。即便在Re>300的過渡流狀況,Fr數對大多數的攪拌槳葉影響也不大。因此在工程上都直接把功率因數標明成雷諾數的函數,而不考慮弗魯德數的影響。

由于在雷諾數中僅包含了攪拌器的轉速、槳葉直徑、流體的密度和黏度,因此關于以上提及的其他許多要素必須在實驗中予以設定,然后測出功率準數與雷諾數的聯絡。由此能夠看到,從實驗得到的全部功率準數與雷諾數的聯絡曲線或方程都只能在一定的條件范圍內才調運用。最顯著的是對不一樣的槳型,功率準數與雷諾數的聯絡曲線是不一樣的,它們的Np-Re聯絡曲線也會不一樣。

輕型攪拌機

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