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相似文献
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1.
采用Fluent软件对用于调酸的衬四氟乙烯静态混合器(商用混合器)进行数值模拟,速度矢量显示:各个截面均有速度的变化和湍流,矢量的极大值均集中在近壁面区域,流体持续同方向旋流,重定向功能相对较弱,经过混合单元改进后,重定向功能更强,混合效率更高。改进混合器经混合单元后硫酸相体积分数分布范围明显窄于商用混合器,硫酸的混合更均匀。除第一个混合单元出口外,其余混合单元出口,改进混合器的分离强度均优于商业混合器。改进混合器经二个混合单元分离强度混合均匀,而商用混合器需三个混合单元才能混合均匀。商用混合器总的压力降为5049.768Pa,改进混合器总的压力降为10897.998Pa,改进混合器的压力降大于商用混合器,均在可接受范围。  相似文献   

2.
一、前言静态混合器又称无动件混合器,1959年由荷兰专利首次正式提出。由于它具有许多特点,很快就引起人们的兴趣。六十年代后期,这种混合器在美国加工工程行业内开始得到应用,并迅速取得了很大进展。七十年代以后,静态混合器在工业上的系统应用的开发得到了飞跃发展,至八十年代初,静态馄合器已有三十多种类型在一些工业发达国家中成功地得到应用。与机械式混合器相比较,静态混合器具  相似文献   

3.
静态混合器在国产纺丝机上应用经验交流会于1986年6月在苏州召开.会上,中国科学院化学研究所,江苏启东混合器厂等单位较系统地阐明了静态混合器的发展和应用,提出了高分子领域采用静态混合器的必要性和可能性,指明了静态混合器发展的广阔前途.代表们认为采用静态混合器是改造国产纺丝机,提高经济效益的重要途径之一.  相似文献   

4.
静态浆氯混合器是一种节能、高效、不泄漏的浆氯混合设备。迄今为止,国内已采用的静态浆氯混合器有螺旋板式和半椭圆板式两种结构型式,前者已经通过鉴定,并开始逐步推广。本文讨论的即板式静态混合器。静态浆氯混合器结构简单,使用方便,但工作环境恶劣,以及所处理的介质特性,使得静态浆氯混合器面临严重的腐蚀威胁。合理选择静态浆氯混合器的结构材料是个既困难又重要的问题。一、工作环境和腐蚀形态静态浆氯混合器安装于多段漂白氯化段氯化塔前的进浆管道上。在纸浆中直接通入氯气或加入氯水,其氯化效果有些差别,但对于静态浆氯混合器来说,都是同样处于存在氯水体系的环境下工作。在氯水体系中,  相似文献   

5.
为满足造纸生产过程通过静态混合器添加各类化学品的发展要求,同时为解决传统静态混合器的挂浆、破坏某些高分子化学品结构、混合器结构复杂和易堵塞不易清理等问题,研发了三角形管壁叶片式静态混合器,其内部特征结构为3个取自管壁的叶片呈120°均匀分布于管壁内侧;利用FLUENT软件对其工作过程的内部流场进行数值模拟,并建立一套实验装置以对模拟结果进行验证。FLUENT的流场模拟分析结果表明,该静态混合器可使内部流场在压力、速度大小和方向、流体湍流情况发生有效变化,进而使流体物料充分混合;与目前常用的标准型Kenics静态混合器相比,三角形管壁叶片式静态混合器具有简单、高效、节能、不易挂浆和不易剪切破坏高分子类化学品结构的特点,可对流体物料进行分流和混合。  相似文献   

6.
一、养猪场用立式饲料混合器苏联列宁格勒州“维鲍尔格斯基”国营农场制成了一种混合残羹、精料和细碎的青绿饲料泥等饲料並可避免搅拌叶片被缠绕如破布、绳头等类杂物的立式饲料混合器。这种饲料混合器由圆筒形壳体1和  相似文献   

7.
周海东 《中国造纸》1997,16(4):40-42
研究静态混合器的工况,着重介绍了新型钛制静态混合器的设计、开发和应用效果。  相似文献   

8.
针对纳米塑料加工过程中颗粒易团聚的问题。从纳米颗粒本身的特性进行分析;以层流与对流2方面说明微混合器的基本混合原理;对典型微混合器的设计方法、设计原理及应用场合进行了介绍,其中微静态混合器的设计主要考虑改变流道的形状,而微动态混合器的设计主要是借用各种外界能源的作用;提及微流动研究领域的热点之一——混沌混合,对引发混沌现象的几种微混合器从结构和原理上进行了分析。  相似文献   

9.
通过对微混合器的通道结构进行优化或设计新型的通道,改变流体的运动状态,实现流体之间的快速混合和提高混合效率是当今微混合器研究的重点。为了进一步提高微混合器的混合效率,课题组设计了一种带有凹凸腔的方波型微混合器。在不同的Re下,对设计的微混合器进行数值模拟,以混合强度和压降作为评价指标,得到了凹凸腔方波型微混合器的最优结构参数。研究结果表明:凹凸腔微混合器的混合强度和压降都高于方波型微混合器,在Re=10时混合强度提升最显著。对2种结构进行流场分析,发现流体流经凹凸腔结构时能够产生涡流,层流状态被打破,流体之间的接触面积增大,混合强度得到提高。  相似文献   

10.
良好的混合质量是提高浆料漂白效果的关键性的要求。高效的浆料混合就是要求化学试剂和浆料均一分散,达到宏观级、纤维级、微观级的混合。随着漂白技术的不断发展,混合器也从连续混合槽到静态混合槽、高切混合器形成更好的纤维级混合,并提高了漂白质量。混合器中“流体化”运动的产生决定了最终的混合质量和混合效率。因此,使浆料产生“流体化”的高剪切混合器得到了迅速的发展。减小动力消耗、提高混合质量是混合器不断改进所要达到的目标。  相似文献   

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