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/ρNamp;sup3;dj5=f(Re,Fr)式中Np——功率准数Fr——弗鲁德数,Fr=Namp;sup2;dj/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,射流式搅拌器规格参数,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。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。
马达法辛烷值
马达法辛烷值(MON),是在以较高混合气温度下(一般加热至149℃)
和较高发动机转速(一般达900转/分)的苛刻条件下测得的辛烷值。
MON所用的设备与RON基本相同。但它们的测试条件不同。MON表示
***在发动机重负荷条件下高速运转的抗爆能力,研究法辛烷值表示***
在发动机常有加速条件下低速运转的抗爆能力。同一燃料气RON比MON高
5~10单位。
由于RON与MON都不能***反映车辆运行中燃料的抗爆性能。因此又
提出了抗爆指数这一指标。
燃料油中的硫主要有两种存在形式:而不通常能与金属直接发生反应的硫化物称为―活性硫,
包括单质硫、***和硫醇与金属直接发生反应的硫化物称为―非活性硫,包括硫醚、二硫
化物、***吩等。对于***馏分而言,含硫烃类以硫醇、硫化物和单环***吩为主,其主要来源
于催化裂化(简称FCC)***。因此,要使***符合低硫***的指标必须对FCC***原料进行预
处理或对FCC***产品进行后处理。而柴油馏分中的含硫烃类有硫醇、硫化物、***吩、苯并***
吩和二苯并***吩等,海南射流式搅拌器,其中二苯并***吩的4,射流式搅拌器生产厂家,6位***存在时,射流式搅拌器价格多少钱,由于***的位阻作用而使脱硫非
常困难,而且随着石油馏分沸点的升高,含硫化合物的结构也越来越复杂。
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