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文檔簡介
1、氣液攪拌槽反應(yīng)器廣泛用于各種過程的工業(yè)中。對多層槳?dú)庖簲嚢璨鄣囊延醒芯恐饕性诤暧^特性方面,如通氣功率,臨界懸浮以及整體氣含率等。近年來有學(xué)者對組合槳HEDT+2WHU攪拌槽內(nèi)的局部氣含率分布進(jìn)行研究,但對于其中的氣泡尺寸分布等研究還不充分;對于HEDT+2WHD組合槳?dú)庖簲嚢璨鄣难芯窟€僅限于宏觀特性研究,對攪拌槽內(nèi)局部氣含率分布、氣泡尺寸等的研究還屬空白。
本文實(shí)驗(yàn)在直徑T=0.476 m,液位H=0.857m的橢圓底
2、全擋板攪拌槽中進(jìn)行,攪拌槳采用半橢圓管盤式渦輪(HEDT)為底槳,寬葉翼形槳(WHU)為中、上層槳。系統(tǒng)研究HEDT+2WHU攪拌槽內(nèi)的氣泡尺寸分布及其與通氣量、攪拌轉(zhuǎn)速等的關(guān)系,深入了解上提式操作模式多層槳體系內(nèi)的氣液流動(dòng)狀態(tài)。研究結(jié)果表明:氣-液攪拌槽體系內(nèi)的氣泡空間分布很不均勻。常溫及非常溫條件下,氣泡尺寸都隨通氣量的增加而增大,但是氣泡尺寸隨攪拌轉(zhuǎn)速的增加略有減?。徊⑶腋邷貢r(shí)操作條件對氣泡尺寸的影響效果減小。溫度變化對氣泡尺寸空
3、間分布也有重要的影響作用,整體氣泡尺寸隨溫度升高而明顯增大。
本文還對HEDT+2WHD下壓操作模式的組合槳體系內(nèi)局部氣含率分布特性進(jìn)行研究,結(jié)果表明:局部氣含率隨表觀氣速增大明顯增加,但沿軸向分布趨勢比較均勻。通過與HEDT+2WHU的局部氣含率分布對比表明,兩種操作模式下的平均氣含率接近,但組合槳下壓操作時(shí)的局部氣含率分布較上提操作組合槳更加均勻。通過PIV方法可以清楚顯示兩種組合槳體系內(nèi)的不同流場分布,并依此對兩種操
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