搅拌功率的基本计算方法:
由流体力学的纳维尔-斯托克斯方程,并将其表示成无量纲形式,可得到无量纲关系式(11-14)。Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)式中Np——功率准数Fr——弗鲁德数,Fr=N²dj/g;P——搅拌功率,W。式(11-14)中,雷诺数反映了流体惯性力与粘滞力之比,而弗鲁德数反映了流体惯性力与重力之比。实验表明,除了在Re﹥300的过渡流状态时,Fr数对搅拌功率都没有影响。即使在Re﹥300的过渡流状态,Fr数对大部分的搅拌桨叶影响也不大。因此在工程上都直接把功率因数表示成雷诺数的函数,而不考虑弗鲁德数的影响。由于在雷诺数中仅包含了搅拌器的转速、桨叶直径、流体的密度和黏度,因此对于以上提及的其他众多因素必须在实验中予以设定,然后测出功率准数与雷诺数的关系。在扩散器出口处,混合流体的压力高于进入接受室时引射流体的压力。由此可以看到,从实验得到的所有功率准数与雷诺数的关系曲线或方程都只能在一定的条件范围内才能使用。明显的是对不同的桨型,功率准数与雷诺数的关系曲线是不同的,它们的Np-Re关系曲线也会不同。
可用于调制的原料
直馏 、,轻质,凝析油 轻烃,精制C5、C9、C10化工油,芳烃
150、200,混合芳烃,甲醛脂,MTBE, DMC,高碳醇等。
可用于调制柴油的原料
重柴油,蜡油,焦化蜡油,200以上的,重芳烃,航空炼油。灯用煤油,常线油,减
一线油,200、230、270芳烃,3矿物油,地炼柴油,裂解柴油,焦化柴油等。
2、抗爆性的评价指标
的抗爆性是用辛烷值来表示。所谓辛烷值是指它在数值于和它
抗爆性相当的标准燃料中所含的体积百分数。标准燃料是用抗爆性
极高的(2.2.4-基戊烷,规定它的辛烷值为100)和抗爆性较差
的(GH16,规定它的辛烷值为0)。两种物质按不同体积比混合合
成。其中,在标准燃料中的体积百分数它为该标准燃料的辛烷值。如
标准燃料由90%的和10%的(体积比)组成,那么标准燃
料的辛烷值为90。
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