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攪拌功率的基本計算方法:
由流體力學的納維爾-斯托克斯方程,并將其表示成無量綱形式,可得到無量綱關系式(11-14)。Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)式中Np——功率準數Fr——弗魯德數,Fr=N²dj/g;P——攪拌功率,W。式(11-14)中,雷諾數反映了流體慣性力與粘滯力之比,而弗魯德數反映了流體慣性力與重力之比。實驗表明,除了在Re﹥300的過渡流狀態(tài)時,Fr數對攪拌功率都沒有影響。即使在Re﹥300的過渡流狀態(tài),Fr數對大部分的攪拌槳葉影響也不大。因此在工程上都直接把功率因數表示成雷諾數的函數,而不考慮弗魯德數的影響。由于在雷諾數中僅包含了攪拌器的轉速、槳葉直徑、流體的密度和黏度,因此對于以上提及的其他眾多因素必須在實驗中予以設定,油品調合價格多少錢,然后測出功率準數與雷諾數的關系。由此可以看到,從實驗得到的所有功率準數與雷諾數的關系曲線或方程都只能在一定的條件范圍內才能使用。明顯的是對不同的槳型,功率準數與雷諾數的關系曲線是不同的,它們的Np-Re關系曲線也會不同。
燃料油中的硫主要有兩種存在形式:而不通常能與金屬直接發(fā)生反應的硫化物稱為―活性硫,
包括單質硫、和硫醇與金屬直接發(fā)生反應的硫化物稱為―非活性硫,包括硫醚、二硫
化物、吩等。對于餾分而言,含硫烴類以硫醇、硫化物和單環(huán)吩為主,其主要來源
于催化裂化(簡稱FCC)。因此,油品調合廠家推薦,要使符合低硫的指標必須對FCC原料進行預
處理或對FCC產品進行后處理。而柴油餾分中的含硫烴類有硫醇、硫化物、吩、苯并
吩和二苯并吩等,其中二苯并吩的4,6位存在時,由于的位阻作用而使脫硫非
常困難,而且隨著石油餾分沸點的升高,含硫化合物的結構也越來越復雜。
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