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浩威环保旋流器相较于老款产品有哪些提升?

        为了对充气水力旋流器内壁处薄流层流体的运动速度及气泡运动速度进行定量研究,本实验采用了快速摄像分析法。具体方法是:在不同实验孔处注入有色液体(或压缩气体),用摄像机快速摄下其运动过程,然后慢速定格分析单位时间内有色液体(或气泡)运动路程,算出液体(或气泡)的平均速度。

环保型水力旋流器

        浩威环保旋流器相较于老款产品有哪些提升?

        旋流器结构较为简单,其本身没有运动部件,常见的结构主要包括简体(圆形简和锥形筒)、给料口(也较进料口,根据不同行业在叫法上也不尽相同)、溢流口、导管和沉沙口,在这些工作部件中,比较主要的就是筒体,它的结构决定了水流的旋转是否能形成中空的漩涡,所以它的结构为上面是中空的圆简形,下面是倒着的圆锥体与之相连。简单来说,旋流器就是一个带有圆柱部分的锥形容器。
旋流器案例展示
        旋流器本身没有运动部件,它所耍分离的混合物的动力是靠外部的动力泵(缓冲泵)提供的,它只是给这些混合物提供了一个可以进行自我运动及分离的空间和场所。与其他的分离设备相比,旋流器具有自身的优势,比如结构简单、占地面积小、产能大、分离效率高和易实现自动化控制等优点,所以才会在大多数的行业中具有一席之地。
        为了保证测试效果,这项实验进料仅为清水,不加起泡列。水力旋流器底流口直径一定(du=18mm),改变进口流量,测定薄流层内不同轴向坐标点外流体的运动速度。再同时变换底流口直径和进口流量,测定 Z=55rnm 点处的气泡速度。
        底流口直径增大后,整个区域内的压强有所降低,旋流器底流口区域内的压强梯度增大;压强最大值均位于进口处,区域范围则随底流口直径的增大而缩小;而压强最小值均出现在两个出口处,即溢流管和底流口底端(锥角为7度、底流口直径为16毫米时除外),以上三个特点在其他三个锥角的数值模拟结果中同样得到了体现。
水力旋流器
        可以看出,采用11度锥角时,当旋流器底流口直径为6毫米时,在溢流管周田同样存在一个比较明显的柱锥形等压区,其压强稍低于对应锥段的压强,还在柱段的边壁处存在一条与轴线基本平行的等压线,其压强比锥段稍大;而当底流口直径为10毫米时,上述特征并不明显,当底流口直径为16毫米时,除在溢流管周围存在一个明显的柱锥形等压区外,在其外侧还存在一个压强高于前者的狭长等压区,它在锥段中下部有所收缩,另外,在柱段的边壁处同样存在一条与轴线基本平行的等压线从图 4c 和图 4d 中可以看出,采用15度和19度锥角时,压强分布规律和采用11度锥角的情况基本类似,区别在于:在柱段的边壁处不存在的等压线延伸到锥段;底流口直径为16毫米时,狭长等压线基本与旋流器的轴线平行,存在收缩现象。
 
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