搅拌设备功率计算表格文件下载.xls
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搅拌设备功率计算表格文件下载.xls
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Di=1000d=0.6Djd:
圆盘直径d=0.02Djd:
圆盘厚度Zj=6;
=Dj/50:
桨叶厚度b/Dj=0.2;
L=Dj/4L:
桨叶长度Zb=4Zb:
挡板数量Wb=Di/12Wb:
挡板宽度Sb=Di/60Sb:
挡板与容器内壁间距S/Di=0.66S:
搅拌器潜液深度C=Di/3C:
搅拌器距容器底距离Hl=DiHl:
容器内液柱高度碟形和椭圆形容器底形状直叶开启涡轮式Dj=Di/3;
Di=1000Zj=6b/Dj=0.2Zb=4Wb=Di/12Sb=Di/60S/Di=0.66C=Di/3Hl=Di碟形和椭圆形斜叶开启涡轮式推进式Dj=Di/3Zj=3Zb=4;
Sb=0Wb=Di/10S/Di=0.66C=Di/3Hl=DiPt=Dj;
1.4Dj;
2DjPt:
搅拌器桨叶螺距多层搅拌器非标准几何参数时的校正总系数k附加计算公式k=k1*k2k1=Hl/Dik22(用于1个搅拌器)k22.5(用于2个以上搅拌器)k=kT*kB(kV)*ke*kC*kS*kZ*kb*kL*kkT:
搅拌容器直径校正系数kT=Di0.065kV:
涡流校正系数(无挡板且Re300时考虑)kV=(g/n2Dj)(1-logRe)/40式中g=9.81m/s;
n搅拌转速r/skB:
挡板校正系数查图表ke:
搅拌容器底形状校正系数平底:
ke=1.07;
碟形和椭圆形:
ke=1.0kC:
搅拌器与容器底的距离校正系数查图表当C/Di=0.33,0.14Dj/Di0.7范围内,功率准数无变化kS:
搅拌器潜液深度校正系数查图表kZ:
搅拌器桨叶数量校正系数Zj=4时kz=0.72;
Zj=8时kz=1.25kb:
桨叶宽度校正系数6叶:
kb=(5b/Dj)1.2;
4叶:
kb=(5b/Dj)1.45kL:
桨叶长度校正系数当L/Dj=0.5时(桨叶延伸至轮毂处):
kL=1.05k:
桨叶厚度和圆盘厚度校正系数k=(50/Dj)-0.2(适用于0.0108/Dj0.0341)*当任一项为标准时其相应校正系数为1k=ke*kD*kI*kV*kC*kwke:
ke=1.11;
ke=1.0kD:
搅拌器直径与搅拌设备直径比(dj/Di)和挡板参数(ZbWb/Di)校正系数查图kI:
非标准内件校正系数a、螺旋盘管b、角钢c、单根钢管kV:
非标准容器校正系数(标准为立式圆筒形)a、卧式圆筒形b、方形搅拌容器kc:
搅拌器与容器底的距离校正系数查图表kw:
搅拌器桨叶数Zj和桨叶宽度(b/Dj)校正系数湍流区;
层流区(1Re30)在0.01/Dj0.0332范围内,功率准数变化5%6叶:
kW=(b/0.2Dj);
kW=(b/0.2Dj)0.38*设备直径Di对开启涡轮式的功率准数无影响4叶:
kw=(b/0.24Dj)1.25;
kw=(b/0.35Dj)0.45*当任一项为标准时其相应校正系数为12叶:
kw=(b/0.35Dj)1.29;
kw=(b/0.61Dj)0.52*当计算搅拌器在标准几何参数条件下时,其功率准数校正总系数k=1;
k=kB*kpkB:
挡板校正系数当Wb=Di/18时,kB=0.88当Wb=Di/12时,kB=0.98当Wb=Di/10时,kB=1.0当Wb=Di/7时,kB=1.21kp:
螺旋桨叶的螺距校正系数kp=(Dj)1.5(用于Pt=1.0Dj;
2.0Dj以外的螺旋桨叶)对于无挡板的,用功率准数乘以漩涡校正系数kuku=(g/n2Dj)(a-logRe)/b;
式中g重力加速度m/s2简图*当计算搅拌器在非标准几何参数条件下时,各种搅拌器功率准数按其标准几何参数关系下的功率准数,再乘上各自的功率校正总系数k。
湍流区;
层流区(1Re30)一、按诺谟图法估算搅拌功率计算步骤:
1、在液体容积坐标和粘度坐标上找出给定值的点;
2、过上述坐标上的二个点连直线与参考线1相交于一点;
3、过参考线1上的交点与液体相对密度坐标上给定值的点连直线与参考线2相交于一点;
4、过参考线2上的交点与搅拌器形式坐标上的给定点连直线与搅拌功率坐标相交,此交点就是所求的搅拌功率。
用上述捷算法求出的搅拌功率为近似值,实际选用的搅拌功率还需要用功率准数算出的搅拌功率和实践值校正。
二、按功率准数计算搅拌功率计算步骤:
1、确定搅拌器的主要操作条件及参数例如:
搅拌器形式、液体密度和粘度、搅拌器直径Dj、搅拌转速n、搅拌设备的几何形状及内件(挡板等)、搅拌器与容器的配置关系等2、计算搅拌液体的雷诺准数Re=nDj2/3、从搅拌器的功率准数Po-雷诺准数Re图上查出Po4、计算或从功率准数的校正系数图上查出其校正系数k5、计算搅拌功率P=k*Po*n3*Dj5
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