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。
此类设备技术成熟、工况稳定、运行成本底,混合比例也可在一定范围内调整,只是输出的混合气压力较低,一般在0.5kgf/cm2以下。
要实现高压输送,需要在吸气室外部加装带压空气,形成助推式文丘里混合器,这种设备可以大幅度提高设备的输送压力,满足用户长距离输送的要求。
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。