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自吸式涡轮搅拌桨的性能研究 被引量:3
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作者 李阳 顾其威 许志美 《华东化工学院学报》 CSCD 1993年第5期544-549,共6页
系统地测定了自吸式双圆盘六叶涡轮桨应用于气-液-固三相浆态搅拌反应器的性能。研究了吸入气体的临界转速、表征搅拌桨对气体抽吸能力的吸气压力、气体自吸的吸入流量、搅拌功率、气含率、气液分散性能和气液传质规律,以及固体催化剂... 系统地测定了自吸式双圆盘六叶涡轮桨应用于气-液-固三相浆态搅拌反应器的性能。研究了吸入气体的临界转速、表征搅拌桨对气体抽吸能力的吸气压力、气体自吸的吸入流量、搅拌功率、气含率、气液分散性能和气液传质规律,以及固体催化剂颗粒的悬浮问题。采用磁钢密封结合自吸式涡轮搅拌桨的三相浆态搅拌反应器,比较适宜于精细化学品合成的工艺研究及本征动力学测定,并对中小规模三相浆态反应工艺的连续化生产提供了可行性研究。 展开更多
关键词 涡轮搅拌桨 搅拌 搅拌
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在役涡轮搅拌桨混合过程流热耦合有限元分析
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作者 陈德荣 罗生香 《化工设备与管道》 CAS 2006年第4期47-50,共4页
化工搅拌装置内的流体流动伴随着显著的传热过程,由于搅拌流动的复杂性以及温度的分布难以测量,采用试验法具有一定的局限性。利用计算流体力学(CFD)软件,采用标准k-ξ紊流模型,分析了非稳态非等温情况下,涡轮搅拌桨混合过程中搅拌槽中... 化工搅拌装置内的流体流动伴随着显著的传热过程,由于搅拌流动的复杂性以及温度的分布难以测量,采用试验法具有一定的局限性。利用计算流体力学(CFD)软件,采用标准k-ξ紊流模型,分析了非稳态非等温情况下,涡轮搅拌桨混合过程中搅拌槽中流体的三维紊流流场和温度场的分布。结果表明,大型搅拌反应装置采用搅拌桨通蒸汽加热方式,能够使搅拌槽温度分布更加均匀,热量扩散更加迅速。 展开更多
关键词 涡轮搅拌桨 非等温流动 紊流 数值模拟
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搅拌槽内近桨区流动场的数值研究 被引量:29
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作者 周国忠 施力田 王英琛 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期17-22,共6页
利用滑移网格方法,采用三种不同密度的网格,计算了六直叶涡轮搅拌桨的三维流动场。利用数值方法得到了桨叶附近流动场中所产生的尾涡,并将不同密度网格下的数值模拟结果与实验数据进行了比较。计算结果表明,在高密度的网格下可以清楚地... 利用滑移网格方法,采用三种不同密度的网格,计算了六直叶涡轮搅拌桨的三维流动场。利用数值方法得到了桨叶附近流动场中所产生的尾涡,并将不同密度网格下的数值模拟结果与实验数据进行了比较。计算结果表明,在高密度的网格下可以清楚地观察到桨叶附近所产生的尾涡,其大小与实验结果一致,但尾涡衰减较快;叶端的径向与切向速度分布与实验值吻合较好,加密网格对最大径向及切向速度的预测精度有明显提高;即使采用很高的网格密度,对湍流动能的预测仍然偏低。 展开更多
关键词 滑移网格 计算流体力学 涡轮搅拌桨 搅拌 流动场 搅拌过程 数值研究
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圆盘涡轮式搅拌槽内的压力场分布研究 被引量:3
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作者 方书起 胡果 《石油机械》 北大核心 2009年第7期7-9,共3页
利用计算流体力学方法对圆盘涡轮式搅拌槽内搅拌过程的压力场进行了计算模拟,并将模拟结果与文献数据对比,结果发现模拟得到的速度结果与文献数据一致,搅拌过程产生的负压存在于桨叶附近。测压试验表明,对于桨叶外部的流体,搅拌负压在... 利用计算流体力学方法对圆盘涡轮式搅拌槽内搅拌过程的压力场进行了计算模拟,并将模拟结果与文献数据对比,结果发现模拟得到的速度结果与文献数据一致,搅拌过程产生的负压存在于桨叶附近。测压试验表明,对于桨叶外部的流体,搅拌负压在叶端出口处最大,离桨叶叶端越近,负压越大;搅拌负压随转速成指数函数关系增大,其中在600 r/m in左右的转速下,在距桨叶叶端径向距离3 mm处能够达到自吸状态。最后建议将通气口安装于桨区出口靠近桨叶处,这样能降低进气压力,从而降低成本。 展开更多
关键词 圆盘涡轮搅拌桨 搅拌 计算流体力学 压力场
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用CFD研究搅拌槽内的混合过程 被引量:82
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作者 周国忠 王英琛 施力田 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第7期886-890,共5页
在CFX软件的基础上开发了用于混合过程计算的程序 ,并在流动场计算的基础上对单层涡轮桨搅拌槽内的混合过程进行了初步的数值研究 .对速度场和浓度场联立求解与单独求解两种处理方法分别进行了计算 ,计算得到的浓度响应曲线与文献数据... 在CFX软件的基础上开发了用于混合过程计算的程序 ,并在流动场计算的基础上对单层涡轮桨搅拌槽内的混合过程进行了初步的数值研究 .对速度场和浓度场联立求解与单独求解两种处理方法分别进行了计算 ,计算得到的浓度响应曲线与文献数据趋势一致 ,两种方法计算的混合时间变化规律一致 ,联立求解计算得到的混合时间略小于单独求解 ,但是联立求解的计算量非常大 .计算结果表明 :混合过程与计算采用的流动场密切相关 ;混合时间大小不仅与监测点位置有关 ,还与加料位置有关 ,在搅拌桨附近加料混合时间最小 ,在槽底部加料混合时间最大 . 展开更多
关键词 混合时间 计算流体力学 CFD 涡轮搅拌桨 搅拌
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