混合器的单元数和直径随流体的性质(粘度、互溶性、密度)、混合比、希望达到的混合状态、接触面上液体的结构变化等而不同,可通过试验和经验来确定。通常基于雷诺数并经试验确定混合器的放大倍数。
当采用空气助推来提升出口压力时,由于混气本安特性由于空气具有流动性 已不存在,而多管结构造成故障点增多,其安全性反而不如高压比例混气系统及随动流量的混气系统。? 随动流量混气系统的优点是混气过程无压力损失,可实现多种气体的同步混合,由于采用流量预调+热值精调的方式,混气精度及均匀度均好于高压比例及文丘里混气方式,且对原料气杂质、热值、压力、温度、流量波动的耐受力强,投资成本也较低。但该系统所混合的气体均需自身具备压力及流动能力,所以在低热值燃气的增热混合中具有较好的经济性。
高压比例式混合器是先把液化气和压缩空气通过调压器(空气阀为主动阀)调整成同样的压力,两种同样压力的气源以不同口径的截面积进入,就可以改变混气比例。
有利于在较短的距离内设置华氏指数,控制仪等。以提高它们对混合燃料特性监控精度的要求。
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