【摘 要】
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流体在搅拌混合过程中,搅拌体系的设计会直接影响流体内部动量、能量和质量的传递,混沌混合是流体有效混合的有效方法.为了提高混合效率,对传统搅拌轴的进行改进,并运用PLC编程控制电机使其产生混沌转速.在不同体积功耗(Pv)下,实验运用Kolmogorov熵、流体可视化技术分别量化流体的混沌复杂程度和表征流体的混合效率.研究表明,在相同条件下,上下两段搅拌轴的比例R=1:2时体系的混沌状态相对复杂;当P
【机 构】
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重庆大学 化学化工学院,重庆,400044;洁净能源与资源利用化工过程重庆市重点实验室,重庆,400044
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流体在搅拌混合过程中,搅拌体系的设计会直接影响流体内部动量、能量和质量的传递,混沌混合是流体有效混合的有效方法.为了提高混合效率,对传统搅拌轴的进行改进,并运用PLC编程控制电机使其产生混沌转速.在不同体积功耗(Pv)下,实验运用Kolmogorov熵、流体可视化技术分别量化流体的混沌复杂程度和表征流体的混合效率.研究表明,在相同条件下,上下两段搅拌轴的比例R=1:2时体系的混沌状态相对复杂;当Pv=2500w.m‐3时,混沌电机驱动下的柔性轴搅拌体系(R=1:2)相比传统搅拌体系的K熵值提高了38.05%,.流体的混合时间缩短了50%.当Pv≤3500w.m‐3时,新型搅拌器的混合效率较好.
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