眾所周知,目前對攪拌混合這一典型而的單元操作的認識還缺乏相對完整的理論體系。在工業(yè)實踐過程中,更多的還是憑借經(jīng)驗知識和來了解它。而依靠經(jīng)驗對攪拌等設(shè)備進行設(shè)計,不僅設(shè)計周期長,往往也很難達到的預(yù)期目標。 年來,隨著新產(chǎn)品和新的不斷出現(xiàn),還有日益嚴重的能源和環(huán)境問題,和企業(yè)對攪拌等工業(yè)設(shè)備的和強化越來越重視,對攪拌混合和傳質(zhì)傳熱等的效果提出了更高的要求,相應(yīng)的投入也大大,的經(jīng)驗設(shè)計方法已經(jīng)逐漸難以滿足實際要求。
因此,方法以其的潛力不僅成為攪拌混合領(lǐng)域的研究工具,也是設(shè)計工具,為攪拌等設(shè)備的和放大提供或補充了更可靠的設(shè)計準則。攪拌設(shè)備內(nèi)的流體流動主要處于兩種狀態(tài):層流和湍流。工程問題中的流體往往處于湍流狀態(tài),湍流擴散控制固一液相的流動樁基聲測管,所以湍流場和湍流特性在工程中占有重要地位,對于大多數(shù)混合過程而言,往往同時存在總體對流擴散湍流擴散和分子擴散三種混合機理。
滿流擴散將大尺寸的流體團塊分割成較小尺寸的微團;然后總體對流擴散,即整個設(shè)備內(nèi)的宏觀流動將這些微團帶到攪拌設(shè)備各處,達到宏觀意義上的均勻混合;后這些微團在分子擴散作用下逐漸消失,從而達到分子尺度的均勻混合。