远心照相测量仪器的研制及用于液固搅拌槽测量

来源 :第四届全国搅拌与混合技术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zpshwx
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  本文研制了一种基于远心照相的新型在线多相测量仪,该测量仪主要包括远心镜头、频闪光源、高速摄像机CMOS、USB3.0传输线和安装图像处理软件的电子计算机.该测量仪的四个显著优势在于:(i)由于远心镜头特有的平行光路,所得图像几乎不产生畸变;(ii)探头体积小,超长工作距使得探头可用于大型反应器的测量;(iii)可实时在线测量气泡、液滴和固体颗粒尺寸大小、相含率和速度分布等局部特性参数;(iv)克服了非侵入式照相方法要求被测反应器透明或者开有视窗的局限性.
其他文献
会议
本研究采用高精度力矩传感器实验测量了四斜叶桨搅拌槽内两种操作方式(上提和下压)下通气量对轴端力矩的影响规律。发现两种操作下扭矩幅值均随通气量增大而呈现由近似正态分布向典型双峰分布过渡的趋势,且弯矩幅值符合Weibull分布。上提操作下相对扭矩平均值和相对弯矩平均值均随通气量的增加而逐渐降低;下压操作下相对扭矩平均值随通气量增大呈现升-降-升的三段式变化趋势,相对弯矩则随通气量的增加而逐渐降低。不同
环流反应器作为结晶器,由于没有搅拌设备,可以减少设备与颗粒的碰撞,从而减轻颗粒的磨损和二次成核,同时反应器内剪切流场较均匀,尤其适用于对剪切力敏感的反应结晶体系。但是目前关于环流反应器内结晶过程的研究还比较少,特别是数值模拟方面。在环流反应器中,由于气泡的聚并、破碎作用而造成的气泡大小分布(Bubble Size Distribution,BSD)决定着气含率的分布及气液接触面积,对于流场和传热、
本文对采用功率超声波强化的连续搅拌槽式反应器(SSTR)进行了CFD模拟,本研究仅考虑机械混合效果,不涉及化学反应。结果表明:SSTR与连续搅拌槽式反应器(CSTR)的流态差异显著,SSTR的轴向循环时间和空化率较CSTR提高明显。为了验证模拟的结果,将本研究的结果与已发表的试验结果进行了对比,结果表明一致性较好。
研究了一种在液相剪切力作用下,气体渗透进多通道陶瓷膜管的气体膜分布器,并对其分散后的流体力学特性和气液传质进行研究。考察表观气速、液相剪切速度以及膜管性质对总体气含率ε、气泡大小分布、相间接触面积a、体积传质系数KLa等参数的影响规律。结果表明,表观气速和液相剪切速度规律存在差异;表观气速的增加有利于气含率的增大;而液相速度的减小有利于气含率的增大。表观气速和液相剪切速度的增大都有利于强化气液传质
混合澄清槽内流体的混合程度直接影响着单级混合澄清设备的工作效率,合理设计搅拌桨有助于强化流体混合,从而调控流体混沌混合行为,提高混合澄清槽内的混合效率。实验运用Labview和Matlab软件分别采集和处理穿流式刚-柔组合搅拌桨扰动澄清槽中油水液-液两相流体内部的压力脉动信号,得出的最大Lyapunov指数(LLE)反映流体内部的混沌程度;同时采用流场可视化技术观测流体混合状态。实验结果表明,相比
机械搅拌式反应器是有效的混合气液两相的装置。在过去的几十年中,学者们开发了许多形式的搅拌桨叶以满足不同的混合过程。以桨叶产生的流型可以将其分为三种,即径流桨叶、轴流桨叶以及混流桨叶。径流桨叶产生向上和向下两个循环流;轴流桨叶分上翻和下压两种,主要产生一个整体的轴向循环流;混流桨叶同时产生轴向循环和径向循环。本文使用亚硫酸钠稳态法来测定桨叶的传质能力,从而研究桨叶结构是否对传质效率有影响。文章将对比
合理设计搅拌反应器的结构可以优化流场结构,促进混沌混合,提高混合效率.本文通过在搅拌桨与搅拌轴之间连接柔性钢丝的方法对传统三叶刚性桨进行改进,实验与模拟相结合分析其强化流体混合行为.实验结果表明,相比于传统三叶刚性桨,三叶刚-柔组合桨在相同转速下功耗虽有所增加(约11%),但混合效果明显增强.当混合时间为10 min、20 min、30 min、40 min时,其混合效果相应提高了13.7%、34
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