攪拌功率的基本計算方法理論上雖然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,但在實踐中一般只考慮或主要考慮攪拌器功率,因攪拌作業功率很難予以準確測定,一般通過設定攪拌器的轉-滿足達到所需的攪拌作業功率。從攪拌器功率的概念出發,影響攪拌功率的主要因素如下。 攪拌器的結構和運行參數,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。 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。 攪拌介質的物性,如各介質的密度、液相介質黏度、固體顆粒大小、氣體介質通氣率等。由以上分析可見,影響攪拌功率的因素是很復雜的,一般難以直接通過理論分析方法來得到攪拌功率的計算方程。因此,借助于實驗方法,再結合理論分析,是求得攪拌功率計算公式的途徑。
粘度是指流體對流動的阻抗能力,其定義為:液體以1cm/s的速度流動時,在每1cm2平面上所需剪應力的大小,稱為動力粘度,以pa·s為單位。 粘度是流體的一種屬性。流體在管路中流動時,有層流、過渡流、湍流三種狀態,攪拌設備中同樣也存在這三種流動狀態,而決定這些狀態的主要參數之一就是流體的粘度。 在攪拌過程中,福建旋轉噴頭,一般認為粘度小于5pa/s的為低粘度流體,例如水、蓖麻油、飴糖、果醬、蜂蜜、潤滑油重油、低粘乳液等;5-50pa/s的為中粘度流體,例如油墨、牙膏等;50-500pa/s的為高粘度流體,例如口香糖、增塑溶膠、固體燃料等;大于500pa/s的為特高粘流體例如:橡膠混合物、塑料熔體、有機硅等。
無灰抗爆劑
常燃燒范圍內-加入的抗爆劑不引起廢棄催化劑,不增加污染
物排放,
常見的無灰抗爆劑有醚類、酯類和胺類。
醚類:
mtbe作為添加劑已經在全范圍內普遍使用,旋轉噴頭生產廠家,它不僅能有效提高的辛烷值,
當添加劑分數為3%~7%時,旋轉噴頭廠家,可將研究法辛烷值提高2~3個單位,而且還能-汽
車燃燒性能,降低排氣中co含量,同時降低生產成本。