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V. Figure, 13 montrent les champs de vitesse et de pression pour les deux types de mélangeurs avec différents débits d'alimentation et les deux angles de vue définis précédemment

L. Figure, V. Et-la-figure, and V. , 7 montrent les champs de pression dans le mélangeur HR112 à différents débits d'alimentation de 250 mL/min à 1000mL/min sur les surfaces A et B. Les pressions dans le mélangeur diminuent le long de l'axe des tubes de mélangeur. Toutefois, dans la zone de mélange, il existe des zones de pression supérieure en raison du contact et de la compression des deux écoulements. Dans les quatre cas, les pressions restent dans l'ensemble de l

L. Figure and V. , 8 et la Figure VI. 9 montrent les champs de vitesse dans le mélangeur HR112 à différents débits d'alimentation de 250 mL/min à 1000mL/min sur les surfaces A et B. Les vitesses dans le mélangeur diminuent le long de l'axe des tubes d'entrée et des tubes de sortie, Toutefois

L. Figure and V. , 10 et la Figure VI. 11 montrent les champs de pression dans le mélangeur T112 à différents débits d'alimentation de 250 mL/min à 1000mL/min sur les surfaces A et B. Par rapport au mélangeur HR112, la pression diminue beaucoup plus vite

L. Figure and V. , 12 et la Figure VI. 13 montrent les champs de vitesse dans le mélangeur T112 à différents débits d'alimentation de 250 mL/min à 1000mL

L. Figure and V. , Les figures montrent bien les différents mécanismes des deux types de mélangeur Dans le cas du mélangeur en configuration Hartridge-Roughton, le mélange résulte d'écoulements tangentiels, tandis qu'un mélange d'écoulements opposés est réalisé dans le cas du mélangeur en configuration T. De plus, dans le cas du mélangeur en configuration T, des zones de pression négative et des zones de recirculation sont clairement observées. Dans ces zones, les transferts de matière et chaleur sont différents de ce qui se passe dans d'autres zones

L. Figure and V. , 15 montre les champs de pression et de vitesse pour le mélangeur HR224 à un débit de 1000 mL/min. Par rapport au mélangeur HR112 avec le même débit d'alimentation, la vitesse et la pression dans le mélangeur s'avèrent être beaucoup plus petites

L. Figure and V. , 16 montre les champs de pression et de vitesse pour le mélangeur T224 à un débit de 1000 mL/min. Par rapport au mélangeur T112 avec le même débit d'alimentation, la vitesse et la pression dans le mélangeur s'avèrent être beaucoup plus petites