दोहरे {{0}शाफ़्ट काउंटर {{1}रोटेशन मिश्रित टैंक बनाम एकल {{2}अक्ष मिश्रण टैंक के लाभ:
1. मिश्रण दक्षता में काफी सुधार हुआ है
एकल {{0} अक्ष मिश्रण में अपेक्षाकृत सरल प्रवाह मोड होता है, सामग्री मुख्य रूप से एक दिशा में घूमती है, केंद्र में अवतल भंवर बनाना आसान होता है, किनारा एक मृत क्षेत्र बनाता है। द्विअक्षीय रिवर्सरोटेशन में, दो विपरीत द्रव प्रवाह टैंक के अंदर टकराते हैं और एक-दूसरे को कतरते हैं, जिससे एक अधिक जटिल तीन आयामी संवहन बनता है। इसका मतलब है कि बेहतर मिश्रण एकरूपता और कम मिश्रण समय के साथ, कम गति पर कुशल मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है।
2. "रोटेशन" को बिल्कुल ख़त्म करना
उच्च गति पर, एकल अक्ष घुमाव आसानी से तरल सतहों पर भंवर बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री बिखर जाती है, अत्यधिक गैस फंस जाती है, और केंद्र और किनारे के बीच मिश्रण प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर होता है। दो {{2}अक्ष एंटी{3}रोटेशन ब्लेड के दोनों सेटों के माध्यम से एंटी{4}टॉर्क उत्पन्न करता है, जो अनिवार्य रूप से भंवर गठन को रोकता है और तरल सतह की स्थिरता को बनाए रखता है। यह गुण विशेष रूप से उच्च {{6}चिपचिपाहट प्रणालियों, गैस सेंसिंग प्रक्रियाओं और खुले -लूप ऑपरेटिंग वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है।
तृतीय. अधिक समान और नियंत्रणीय कतरनी बल वितरण
जब एक ही अक्ष पर हिलाया जाता है, तो कतरनी बल प्ररित करनेवाला ब्लेड के पास अत्यधिक केंद्रित होता है और ब्लेड की दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है। इससे आसानी से "स्थानीय रूप से अधिक-मिश्रण और कम-मिश्रण हो सकता है।" द्विअक्षीय रिवर्सरोटेशन के कारण ब्लेड के दो सेटों के बीच सामग्री को बार-बार दबाया, खींचा और मोड़ा जाता है, जिससे कतरनी क्षेत्र अधिक समान रूप से वितरित होता है। इसमें इमल्शन सिस्टम (अधिक समान बूंद टूटना), फैलाव सिस्टम (संकीर्ण कण आकार वितरण) और उच्च ठोस निलंबन प्रणाली (प्रभावी निपटान रोकथाम) के लिए महत्वपूर्ण फायदे हैं।

चतुर्थ. परिचय उच्च ऊर्जा दक्षता
मिश्रण की समान डिग्री प्राप्त करने के लिए, एकल {{0} अक्ष सम्मिश्रण के लिए आमतौर पर उच्च गति और शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि डबल {{1} अक्ष रिवर्सरोटेशन ऊर्जा खपत को लगभग 30% से 50% (सिस्टम के आधार पर) कम कर सकता है। इसका कारण यह है कि द्विअक्षीय काउंटर -वर्तमान संवहन अकुशल समग्र घूर्णी ऊर्जा खपत को कम करता है और अधिक ऊर्जा को कुशल अशांति और कतरनी में परिवर्तित करता है, जिससे प्रत्येक बिजली इकाई का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।
उच्च चिपचिपाहट और गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थों के लिए उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता
अत्यधिक चिपचिपी प्रणालियों में, एकल{0}अक्ष प्रणालियों में "निष्क्रिय" होने का खतरा होता है -{{4}ब्लेड घूमते हैं, लेकिन सामग्री लगभग स्थिर होती है, जिसे आमतौर पर स्लिपेज कहा जाता है। द्विअक्षीय प्रणाली, अपने एंटी-रोटेटिंग रोटर के साथ, एक प्रभावी संपीड़न पुश तंत्र बनाती है जो अत्यधिक उच्च चिपचिपाहट पर भी सामग्री को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप द्रव्यमान और गर्मी हस्तांतरण क्षमताएं होती हैं जो एकल-अक्ष प्रणाली से कहीं अधिक होती हैं।
VI. परिचय अधिक लचीला और सटीक प्रक्रिया नियंत्रण
द्विअक्षीय प्रणाली दो अक्षों के वेग और दिशा अनुपात को स्वतंत्र रूप से समायोजित करके कतरनी ताकत, परिसंचरण प्रवाह दर और निवास समय वितरण को नियंत्रित कर सकती है। वे ज़ोन नियंत्रण फ़ंक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं जो एक एकल अक्ष प्रणाली नहीं कर सकती है: उदाहरण के लिए, एक अक्ष का उपयोग उच्च गति फैलाव और विखंडन के लिए किया जाता है, जबकि अन्य अक्ष का उपयोग कम गति परिवहन और परिसंचरण के लिए किया जाता है, जो "विखंडन" और "परिवहन" दोनों लक्ष्यों से निपटता है।
सातवीं. स्थानीय ओवरहीटिंग को कम करना और गर्मी के प्रति संवेदनशील सामग्री को सुरक्षित रखना
मिश्रण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एकल -अक्ष प्रणालियों को अक्सर उच्च गति की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रित स्थानीयकृत घर्षण गर्मी होती है, जो थर्मोसेंसिव सामग्रियों के लिए बहुत हानिकारक है। दो अक्ष प्रणाली कम एकल अक्ष गति पर समान मिश्रण प्रभाव प्राप्त कर सकती है, अधिक बिखरी हुई और नियंत्रणीय गर्मी उत्पन्न कर सकती है, अधिक नियंत्रणीय हो सकती है और थर्मल सेंसिंग प्रणाली के लिए सुरक्षित हो सकती है।





