《表1 3种管路平均气含率》

《表1 3种管路平均气含率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《组合转子管式光生物反应器气液两相流混合特性模拟研究》


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在气体入口处,气相流动方向垂直于液相流动方向,气相停滞时间较长,气含率迅速升高。当气相流入两叶片转子管的转子段后,转子的旋转推动密度小的气相流动,气相停滞时间减小,气含率反而小于无内置转子光管。翼片转子气相尽管也受到转子旋转的推动,但和两叶片转子相比,翼片转子的转速较慢,同时由于其特有的夹角结构能够在旋转中将浮于液面之上的气相再次带入管路底部,延长气相的停留时间,增大了气液两相的接触面积,提高了气液传质效率。3种管路的平均气含率见表1,翼片转子管平均气含率相较于两叶片转子管和无内置转子光管分别提高了53.7%和26.5%。