在配备静态混合器的卧式管式反应器中研究了气-液传质。在这样的反应器中,管式静态混合器通常有需要在混合器元件之间留出空隙以幸免过多的压降。由于减小的压降,增加这些空间的长度改良了反应器性能,但是另一方面,由于减少的传质效率而使反应器性能变差。
压降和传质效率也可能受到液体速度的影响。给出了详细的模型,包括传质和压降的描述。开发了一种新颖的方法来评估混合器中和空空间中流型之间过渡区域的界面面积。
该模型的参数是根据通过两种不同方法获得的大量实验结果估算得出的,化学的和物理的。静态混合器是不需要外部动力的管状连续搅拌装置。它将流体本身的流能转换为混合所需的功率。
它分散在准确生产的叶片产品中,并且由于效率高而使混合成效相反。它效率低,普遍用于各行业原料的预混合,混合,稀释和精馏过程。主要进行混合以改良传质增加培养液的效率,并保持气体(空气,氧气,二氧化碳等)和养分的有成分配。
此外,有成效的混合将改良微藻光利用率,从而增加生物量的生产率。
因此,重要的是实现有成效的混合,以在培养过程中比较大化微藻。本文回顾了一些在微藻培养系统中实现混合的策略,光生物反应器的设计,操作和应用。