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;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;(2) 搅拌分类:
使两种或多种互溶的液体分散
液-液体系的分散与混合(萃取、金渣)
气-液体系的分散与混合(气泡微细化、吸收、精炼)
固-液体系的分散与混合(悬浮液、种分、KR脱硫等)
气-液-固系的分散与混合(碳化过程)
加速化学反应、传热、传质等过程的进行。
搅拌可以同时达到几个目的,例如用氧化铝种分过程中,搅拌使氢氧化铝精种颗粒和生成的氢氧化铝晶体悬浮于液体之中,同时又加速了化学反应、传热、传质过程的进行。 ;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;切向流 (?Tangential flow );搅拌槽内流体流动型态;4.2.3 搅拌的基本搅拌浆型;第12页,共50页。;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一; 某生物碱提取生产过程中需要用到的搅拌器,已在符合典型结构(有挡板)的模型试验中取得满意的结果;搅拌槽直径T=0.225m,而生产规模T’=2.7m。为进行逐级放大试验,分别又建造了两个较上一级模型为大的典型构型搅拌槽,用同样的料液进行实验,其尺寸及达到同样工艺效果时的转速见表。求生产装置设定的转速。;解:为了找出在放大中保持数值恒定的放大判据,对提出的五个判据用实验 数据进行分析,因有挡板,故可不考虑Fr准数,对余下的四个判据的分析如下;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;图 4.25 不同搅拌模式下的熔池内部的气泡分散状态图
;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一; 火法炼铜中的氧气底吹熔炼是一种熔池熔炼技术,原料从底吹炉顶部加入,高压富氧空气以近音速从底部氧枪口射流喷出,与熔池作用形成细小的气泡,推动高温熔体向上和两侧循环翻滚,并使熔体与气泡之间充分接触混合。该方法具有更为优越的传质、传热功能,喷入氧气得到极高的利用率。;图4.30 底吹炉水模型不同直径喷嘴的射流喷吹; 1倍声速 1.3倍声速 1.6倍声速;底吹炉水模型双喷嘴14°夹角对称喷吹射流实例;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一;;自强不息 知行合一;标准Intermig桨 改进Intermig桨
搅拌槽底部氢氧化铝颗粒浓度数值模拟分布云图;自强不息 知行合一;自强不息 知行合一; 目前我国稀土生产企业使用的混合澄清槽中单级的澄清室与混合室体积比多在2.5:1以上,这是由于水相与有机相澄清分离过程中的推动力(仅依靠两相的密度差)不足导致两相分离时间过长而造成的。
针对以上问题,东北大学提出了“双搅拌新型高效澄清分离萃取槽”,即通过在澄清室中加入搅拌装置,利用搅拌过程的离心作用以及搅拌对水油相间包裹的破碎作用提高萃取过程水相与有机相的分离速率,从而提高单体设备的生产能力。;
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