Constant de Zwietering

La constant de Zwietering ( S ) {\displaystyle (S)} és una constant adimensional usada en la mecànica de fluids. Apareix en els models de barreja sòlid-líquid i es defineix com un factor de la taxa mínima de models de suspensió expressada en r.p.s. (revolucions per segon).[1][2]

Raghava Rao per a turbines de 6 pales inclinades a 45° proposa:[3]

S = ( 2 , 25 + 3 , 4 H a T r ) × ( D a T r ) 0 , 31 {\displaystyle S=\left(2,25+3,4{\frac {Ha}{Tr}}\right)\times \left({\frac {Da}{Tr}}\right)^{-0,31}}

amb

  • D a {\displaystyle Da} = el diàmetre del mòbil d'agitació.
  • H a {\displaystyle Ha} = l'altura del mòbil que es mou des de la part inferior.
  • T r {\displaystyle Tr} = el diàmetre d'un tanc.

Referències

  1. Zwietering, T.N. «Suspending of solid particles in liquid by agitators» (en anglès). Chemical Engineering Science, 8(3-4), 1958, pàg. 244-253.
  2. Sessiecq, Philippe. Etude du comportement d'un solide en suspension dans une solution concentrée au voisinage de la saturation en réacteur agité (en francès), 1998. 
  3. Rao, K.S.M.S. Raghava; Rewatkar, V.B.; Joshi, J.B. «Critical impeller speed for solid suspension in mechanically agitated contactors» (en anglès). AIChE journal, 34(8), 1988, pàg. 1332-1340.

Bibliografia

  • Devarajulu, C.; Loganathan, M. «Effect of Impeller Clearance and Liquid Level on Critical Impeller Speed in an Agitated Vessel using Different Axial and Radial Impellers» (en anglès). Journal of Applied Fluid Mechanics, 9(6), 2016, pàg. 2753-2761.
  • Ayranci, Inci; Machado, Marcio B.; Madej, Adam M.; Derksen, Jos J.; Nobes, David S.; Kresta, Suzanne M. «Effect of geometry on the mechanisms for off-bottom solids suspension in a stirred tank» (en anglès). Chemical Engineering Service, 79, 2012, pàg. 163-176.
  • Vegeu aquesta plantilla
Nombres adimensionals de la mecànica de fluids
Absorció (Ab)Acceleració (Ac) • Alfven (Al) • Arquimedes (Ar) • Atwood (A) • Bagnold (Ba) • Bansen (Ba) • Bejan (Be) • Best (X) • Bingham (Bm) • Biot (Bi) • Blake (Bl)Bodenstein (Bo)Boltzmann (Bo)Bond (Bo)Boussinesq (Bo)Brenner (Br)Brinkman (Br)Bulygin (Bu)Cameron (Ca)Capil·lar (Ca)Capil·laritat (Cap)Cauchy (Ca)Cavitació ( σ c {\displaystyle {\sigma }_{c}} )Chandrasekhar (Q)Clausius (Cl)Condensació (Co)Cowling (Co)Crocco (Cr)Damköhler (Da)Darcy (Da)Dean (D)Deborah (De)Dukhin (Du)Eckert (Ec)Ekman (Ek)Ellis (El)Elsasser (El) / ( Λ {\displaystyle \Lambda } )Eötvös (Eo) • Euler (Eu)Fedorov (Fe)Froude (Fr)Galilei (Ga)Görtler (G)Goucher (Go)Graetz (Gz)Grashof (Gr)Gukhman (Gu)Hagen (Hg)Hartmann (Ha)Hatta (Ha)Hedström (He)Hersey (Hs)Iribarren (Ir) / (ξ)Jeffreys (Je)Joule (Jo)Karlovitz (Ka)Keulegan-Carpenter (Kc) • Nombre de Kirpitxiov (transferència de calor i massa) (Ki) • Nombre de Kirpitxiov (flux) (Kir)Knudsen (Kn)Kutateladze (K)Laplace (La)Lewis (Le)Lundquist (Lu)Mach (M) / (Ma)Mach crític (Mcr) / (M*) Marangoni (Ma)Morton (Mo)Newton (Np)Nusselt (Nu)Ohnesorge (Oh)Péclet (Pe)Potència (Np)Prandtl (Pr)Prandtl magnètic (Prm)Prandtl turbulent (Prt)Rayleigh (Ra)Reech (Re)Reynolds (Re)Reynolds magnètic (Rem)Richardson (Ri)Roshko (Ro)Rossby (Ro)Rouse (P) / (Z)Ruark (Ru)Schiller (Sch)Schmidt (Sc)Scruton (Sc)Sherwood (Sh)Shields ( τ {\displaystyle \tau _{\ast }} ) / ( θ {\displaystyle \theta } )Sommerfeld (S)Stanton (St)Stokes (Stk)Strouhal (St)Stuart (St) / (N)Suratman (Su)Taylor (Ta)Thring (Th)Ursell (U)Weber (We)Weissenberg (Wi)Womersley (α) / (Wo) • Zwietering (S)