冶金化工设备第四部分搅拌反应器Microsoft PowerPoint 演示文稿_第1页
冶金化工设备第四部分搅拌反应器Microsoft PowerPoint 演示文稿_第2页
冶金化工设备第四部分搅拌反应器Microsoft PowerPoint 演示文稿_第3页
冶金化工设备第四部分搅拌反应器Microsoft PowerPoint 演示文稿_第4页
冶金化工设备第四部分搅拌反应器Microsoft PowerPoint 演示文稿_第5页
已阅读5页,还剩74页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 第四部分第四部分 搅拌反应器搅拌反应器 机械搅拌反应器:用叶轮(搅拌器)旋转机械搅拌反应器:用叶轮(搅拌器)旋转 搅拌反应器的类型搅拌反应器的类型 搅动物料实现搅拌混合搅动物料实现搅拌混合 气流(多为空气)搅拌反应器:利用气体气流(多为空气)搅拌反应器:利用气体 流动搅动物料实现搅拌混合操作流动搅动物料实现搅拌混合操作 图4-1 图4-2 第第1章章 机械搅拌反应器机械搅拌反应器 4.1机械搅拌反应器的类型和结构组成机械搅拌反应器的类型和结构组成 类型:类型:(1)按安装方式可分成)按安装方式可分成 立式立式(应用最广)和卧式两类应用最广)和卧式两类 立式机械搅拌反应器的特征为:立式机械搅拌

2、反应器的特征为: 在搅拌罐顶盖的上方装设有传在搅拌罐顶盖的上方装设有传 动装置动装置 ,而且搅拌轴,而且搅拌轴 的中心线和罐体中的中心线和罐体中 心线是重合的。心线是重合的。 图4-3 图4-3图4-4 在搅拌轴上可装设一层、两层或更多层搅拌器。在搅拌轴上可装设一层、两层或更多层搅拌器。 在罐体上可根据需要装设换热部件和搅拌附件等。在罐体上可根据需要装设换热部件和搅拌附件等。 (2)按罐体结构及材料可分为)按罐体结构及材料可分为 碳钢、不锈钢、碳钢衬橡胶、碳钢衬搪瓷、碳钢碳钢、不锈钢、碳钢衬橡胶、碳钢衬搪瓷、碳钢 衬塑料、碳钢衬环氧玻璃钢、碳钢衬铸石、碳钢衬瓷砖(块)、衬塑料、碳钢衬环氧玻璃钢

3、、碳钢衬铸石、碳钢衬瓷砖(块)、碳钢衬不透性石墨、碳钢衬不锈钢及碳钢衬钛等十一类碳钢衬不透性石墨、碳钢衬不锈钢及碳钢衬钛等十一类 (3)按操作压力可分为)按操作压力可分为 常压与加压两类常压与加压两类 (4)按搅拌器型式可分为)按搅拌器型式可分为 浆式搅拌罐(反应器)、涡轮式搅拌罐、推进浆式搅拌罐(反应器)、涡轮式搅拌罐、推进 式搅拌罐、锚式搅拌罐、框式搅拌罐、挂链式式搅拌罐、锚式搅拌罐、框式搅拌罐、挂链式 搅拌罐等搅拌罐等 结构组成结构组成 机械搅拌反应器主要由机械搅拌反应器主要由 搅拌装置、轴封和搅拌装置搅拌装置、轴封和搅拌装置 三部分组成,其构成形式如三部分组成,其构成形式如 下:下:

4、4.1.1 立式机械搅拌反应器立式机械搅拌反应器 4.1.1.1立式机械搅拌反应器的槽立式机械搅拌反应器的槽(罐罐)体体 4.1.1.1.1罐体的结构罐体的结构 罐体的罐体的 作用:作用:装被搅拌的物料装被搅拌的物料 形状:形状:常用的为立式圆筒形常用的为立式圆筒形 其结构如图其结构如图4-5所示。所示。 图4-5 表表4-1 它主要由顶盖、圆筒、罐底和一些部件(如连接底座、进出料液它主要由顶盖、圆筒、罐底和一些部件(如连接底座、进出料液管、检测部件和换热部件等)组成管、检测部件和换热部件等)组成 (1)顶盖)顶盖 常压和加压下采用常压和加压下采用 平盖平盖 椭圆形盖椭圆形盖 (2)罐底)罐底

5、 三种形式:三种形式: 平底平底 只适用于常压只适用于常压 椭圆形底椭圆形底 锥形底锥形底平底平底椭圆形底椭圆形底锥形底锥形底(3)连接底座)连接底座 作用:连接底座焊接在罐体顶盖上,用以连接减速器支架作用:连接底座焊接在罐体顶盖上,用以连接减速器支架 和轴封装置的部件。和轴封装置的部件。 结构形式:整体式和分装式结构形式:整体式和分装式 , 如图如图4-8所示所示 各种连接底座的特点:各种连接底座的特点: 图图4-8(a): 连接底座与封头顶盖接触处做连接底座与封头顶盖接触处做 成平面,加工方便,结构简单。成平面,加工方便,结构简单。 在连接底座外周焊一圆环并与在连接底座外周焊一圆环并与 顶

6、盖焊成一体顶盖焊成一体 图图4-8(b): 适用于衬里设备。衬里设备也可适用于衬里设备。衬里设备也可 可使用图中可使用图中(a)所示的连接底座,所示的连接底座, 亦可如图中亦可如图中(b)那样用衬里包裹。那样用衬里包裹。 图图4-8(c): 适用于碳素钢或不锈钢制的设备。适用于碳素钢或不锈钢制的设备。 图4-81-罐体顶盖罐体顶盖 2-圆环圆环 3-连接底座连接底座 4-衬里层衬里层 5-支架连接底支架连接底座座 6-轴封连接底座轴封连接底座 图图4-8(d):分装式连接底座,即轴封连接底座与减速器支架连接:分装式连接底座,即轴封连接底座与减速器支架连接 底座是分开的,适用于两连接底座直径相差

7、很大的设备。底座是分开的,适用于两连接底座直径相差很大的设备。 底座材料必须能耐罐内溶液的腐蚀。底座材料必须能耐罐内溶液的腐蚀。 (4)进出料液管)进出料液管 进液管:进液管: 进液管的结构如图进液管的结构如图4-9所示。其一般由顶盖引入,管的所示。其一般由顶盖引入,管的下端开口截成下端开口截成450角,并朝向搅拌器中央,以便减少料液飞溅到角,并朝向搅拌器中央,以便减少料液飞溅到罐体壁上。罐体壁上。 图图a: 比较简单,可用于允许有比较简单,可用于允许有 少量飞溅和冲击的场合少量飞溅和冲击的场合 图图b: 管子可抽出,用于易腐管子可抽出,用于易腐 蚀、易堵塞的料液,清蚀、易堵塞的料液,清 洗和

8、检修都比较方便。洗和检修都比较方便。图图c:结构简单,施工安装方便:结构简单,施工安装方便图图d:管下端浸没在料液中,可:管下端浸没在料液中,可 图4-9减少进料冲击液面而产生气泡,减少进料冲击液面而产生气泡, 有利于稳定液面,气液吸收效果好。管子上部的小孔是为了防止有利于稳定液面,气液吸收效果好。管子上部的小孔是为了防止虹吸现象而设的。虹吸现象而设的。 出料液管:出料液管: 出料方式:出料方式:压出和下出压出和下出 因此出料液管分为因此出料液管分为 压出料液管和下出料液管压出料液管和下出料液管 压出料液管的结构如图压出料液管的结构如图4-10 所示。它靠在搅拌罐内充压缩所示。它靠在搅拌罐内充

9、压缩 空气或惰性气体,使料液自出空气或惰性气体,使料液自出 液管底部管口压出,输送到下液管底部管口压出,输送到下 到工序的设备中去。适用于搅到工序的设备中去。适用于搅 拌罐拌罐 上部出料。上部出料。 罐内压出料液管的固定方式罐内压出料液管的固定方式: 固定管卡固定和活动管卡固定管卡固定和活动管卡 固定固定 图4-10 当罐体的顶盖与圆筒焊在一起时,压出料液管可采用图当罐体的顶盖与圆筒焊在一起时,压出料液管可采用图4-10a所所示的结构,罐体内使用活动管卡。为了检修压出料液管,在罐体示的结构,罐体内使用活动管卡。为了检修压出料液管,在罐体上须留有人孔。如果压出料管不需要检修时,可将其直接焊在顶上

10、须留有人孔。如果压出料管不需要检修时,可将其直接焊在顶 盖上,在罐体内使用固定管卡。当罐体的顶盖采用可拆连接时,盖上,在罐体内使用固定管卡。当罐体的顶盖采用可拆连接时,压出料液管的结构如图压出料液管的结构如图4-10b所示。所示。 为将罐体内的料液全部压出,压出料液管的下端管口应安装在罐为将罐体内的料液全部压出,压出料液管的下端管口应安装在罐体的最低处,为加大压出料液管的入口截面,下管口可截成体的最低处,为加大压出料液管的入口截面,下管口可截成450600角。角。 下出料管下出料管: 应设置在罐体的最低处应设置在罐体的最低处 当罐体外有整体夹套时,下出料管的结构如图当罐体外有整体夹套时,下出料

11、管的结构如图4-11和图和图4-12所所示示 。 图图4-11用于不可拆整体夹套,其中用于不可拆整体夹套,其中a是下出料管与罐体、夹套同是下出料管与罐体、夹套同时焊在一起,它适用于罐体温度与夹套壁温度大致相等的场合。时焊在一起,它适用于罐体温度与夹套壁温度大致相等的场合。b是在下出料液口处的夹套做成一凹陷部分。下出料液管不与夹是在下出料液口处的夹套做成一凹陷部分。下出料液管不与夹套壁相焊,而是焊在罐体上,使得焊缝易于检查。套壁相焊,而是焊在罐体上,使得焊缝易于检查。 图图4-12用于可拆整体夹套,其下出料液管与夹套的间歇,须采用用于可拆整体夹套,其下出料液管与夹套的间歇,须采用密封装置来密封,

12、其密封形式可选用填料式结构。为了能够装卸密封装置来密封,其密封形式可选用填料式结构。为了能够装卸 夹套,下出料液管的法兰盘应选用可拆连接,图中夹套,下出料液管的法兰盘应选用可拆连接,图中a为活套法兰为活套法兰连接,图连接,图b为螺纹连接。为螺纹连接。 (5)检测部件)检测部件 为了观察搅拌设备的料液搅拌和反应情况,必须安装视镜。另为了观察搅拌设备的料液搅拌和反应情况,必须安装视镜。另外,搅拌设备上应备有检测仪表的管口,如温度计口、压力表口外,搅拌设备上应备有检测仪表的管口,如温度计口、压力表口等。对直径较大的搅拌设备还必须安装用于设备内检修和清理的等。对直径较大的搅拌设备还必须安装用于设备内检

13、修和清理的人孔。人孔。 温度计套管:温度计套管: 作用:用于放置检测料液温度的长水银温度作用:用于放置检测料液温度的长水银温度 计或热电偶。计或热电偶。 套管材料:碳素钢、不锈钢、和镍基合金等。套管材料:碳素钢、不锈钢、和镍基合金等。 当搅拌粘度很高的料液时,温度计套管受到当搅拌粘度很高的料液时,温度计套管受到 很大的弯曲力矩,为防止管子弯曲或折断,套管很大的弯曲力矩,为防止管子弯曲或折断,套管 的上部壁要厚些,或者采用多层套管。除最里层的上部壁要厚些,或者采用多层套管。除最里层 外,其余各层套管都要钻平衡孔。为了建立良好外,其余各层套管都要钻平衡孔。为了建立良好 的传热条件,可在套管内注入一

14、些机油或其它高的传热条件,可在套管内注入一些机油或其它高 沸点液体,然后把温度计或热电偶插入套管。沸点液体,然后把温度计或热电偶插入套管。 图4-13 保温视镜:保温视镜: 高温操作的设备其可采用图高温操作的设备其可采用图4-14 所示结构的保温视镜,可防止镜所示结构的保温视镜,可防止镜 面上结露。面上结露。 这种结构安装了两块镜片,这种结构安装了两块镜片, 其间的空气用蒸汽间接加热,以其间的空气用蒸汽间接加热,以 减少每块镜片的内、外温差,从减少每块镜片的内、外温差,从 而防止在镜片上结露。如果在操而防止在镜片上结露。如果在操 作过程中视镜容易挂泡沫或物料作过程中视镜容易挂泡沫或物料 而影响

15、观察时,可装设冲洗管,而影响观察时,可装设冲洗管, 如图中右侧所示。如图中右侧所示。 (6)换热部件)换热部件 加热或冷却的主要作用是维持生产中最佳的操作条件,以取得加热或冷却的主要作用是维持生产中最佳的操作条件,以取得最好的工艺效果。有传热要求的搅拌反应器,为维持反应的最佳最好的工艺效果。有传热要求的搅拌反应器,为维持反应的最佳温度,需要设置换热元件。常用的换热元件有夹套和盘管。当夹温度,需要设置换热元件。常用的换热元件有夹套和盘管。当夹套的换热面积能满足传热要求时,应优先采用夹套,这样可减少套的换热面积能满足传热要求时,应优先采用夹套,这样可减少 图4-14 容器内构件,便于清洗,不占用有

16、效容积。容器内构件,便于清洗,不占用有效容积。 夹套的概念:夹套的概念:所谓夹套就是在容器的外侧,用焊接或法兰连接的所谓夹套就是在容器的外侧,用焊接或法兰连接的方式装设各种形状的钢结构,使其与容器外壁形成密闭的空间。方式装设各种形状的钢结构,使其与容器外壁形成密闭的空间。在此空间内通入加热或冷却介质,可加热或冷却容器内的物料。在此空间内通入加热或冷却介质,可加热或冷却容器内的物料。 夹套的主要结构形式有:夹套的主要结构形式有: 整体夹套、型钢夹套、半圆夹套和蜂窝夹套等。其适整体夹套、型钢夹套、半圆夹套和蜂窝夹套等。其适用的温度和压力范围见表用的温度和压力范围见表4-2表表4-2 1)整体夹套)

17、整体夹套 常用形式:常用形式: a.圆筒型圆筒型 结构形式:结构形式: 如图如图4-15a所示所示 特点:仅在圆筒部分有夹套,传热面积较小,适用于换热特点:仅在圆筒部分有夹套,传热面积较小,适用于换热量量 要求不大的场合。要求不大的场合。 b.U型型 结构形式:结构形式: 如图如图4-15b所示所示 特点:圆筒部分和下封头都包有夹套,传热面积大,是最特点:圆筒部分和下封头都包有夹套,传热面积大,是最常常 用的结构用的结构 夹套与筒体连接方式夹套与筒体连接方式 可拆卸式和不可拆卸式可拆卸式和不可拆卸式 可拆卸式:可拆卸式: 用于夹套内载热体用于夹套内载热体 介质易结垢、需经常清介质易结垢、需经常

18、清 洗的场合。洗的场合。 不可拆卸式:不可拆卸式: 用于不需经常清洗和不易结垢场合。是工程中使用较多的用于不需经常清洗和不易结垢场合。是工程中使用较多的图图4-15 一种。一种。 夹套与筒体的联接处,做成锥形的称为封口锥,做成环形的称为夹套与筒体的联接处,做成锥形的称为封口锥,做成环形的称为封口环,如图封口环,如图4-16所示。所示。 当下封头底部有接管时,夹套底与容器的连接方式的也有封口锥当下封头底部有接管时,夹套底与容器的连接方式的也有封口锥和封口环两种,其结构如和封口环两种,其结构如 图图4-17所示。所示。 整体夹套的特点整体夹套的特点 流道面积大、流速低、传热性能差。流道面积大、流速

19、低、传热性能差。 提高整体夹套传热效率的措施提高整体夹套传热效率的措施 a.在筒体上焊接螺旋导流板,以减小流道截面积,增加冷却水在筒体上焊接螺旋导流板,以减小流道截面积,增加冷却水 图图4-16图图4-17 流速,如图流速,如图4-18所示;所示; b.进口处安装扰流喷嘴,使冷却水进口处安装扰流喷嘴,使冷却水 呈湍流状态,提高传热系数;呈湍流状态,提高传热系数; c.在夹套不同的高度处安装切在夹套不同的高度处安装切 向进口,提高冷却水的流速,向进口,提高冷却水的流速, 增加传热系数。增加传热系数。 2)型钢夹套)型钢夹套 一般用角钢与筒体焊接组成。一般用角钢与筒体焊接组成。 如图如图4-19所

20、示。所示。 角钢主要有两角钢主要有两 种布置方式:种布置方式: 沿筒体外壁轴沿筒体外壁轴 向布置和向布置和 沿筒体外壁螺沿筒体外壁螺 旋布置。旋布置。图图4-18图图4-19 角钢的刚度大,不易弯曲成螺旋形。角钢的刚度大,不易弯曲成螺旋形。 型钢夹套的特点是流速大,传热系数较高。型钢夹套的特点是流速大,传热系数较高。 3)半圆管夹套)半圆管夹套 结构如图结构如图4-20所示。所示。 半圆管在筒体外的布置,半圆管在筒体外的布置, 既可螺旋形缠绕在筒体上,既可螺旋形缠绕在筒体上, 也可沿筒体轴向平行焊在筒也可沿筒体轴向平行焊在筒 体上或沿筒体圆周方向平行体上或沿筒体圆周方向平行 焊接焊接 在筒体上

21、,见图在筒体上,见图4-21。 特点:特点: 半圆管或弓形管由带材压半圆管或弓形管由带材压 制而成,加工方便;缺点是制而成,加工方便;缺点是 焊缝多,焊接工作量大,筒焊缝多,焊接工作量大,筒 体较薄时易造成焊接变形。体较薄时易造成焊接变形。 当载热介质流量小时宜采用当载热介质流量小时宜采用 弓形管弓形管 。 图图4-20图图4-21 4)蜂窝夹套)蜂窝夹套 它是以整体夹套为基础,采取折边或短管等加强措施制成的。它是以整体夹套为基础,采取折边或短管等加强措施制成的。 它可以提高筒体的刚度和夹套的承压能力,减少流道面积,从它可以提高筒体的刚度和夹套的承压能力,减少流道面积,从而减薄筒体厚度,强化传

22、热效果。而减薄筒体厚度,强化传热效果。 结构型式:结构型式: 折边式和拉撑式折边式和拉撑式 折边式蜂窝夹套:折边式蜂窝夹套: 夹套向内折边与筒体贴合好再进行焊接的结构。如图夹套向内折边与筒体贴合好再进行焊接的结构。如图 4-22所示。所示。 拉撑式蜂窝夹套:拉撑式蜂窝夹套: 用冲压的小锥体用冲压的小锥体 或钢管做拉撑体或钢管做拉撑体 做成的蜂窝夹套。做成的蜂窝夹套。 图图4-23为短管支撑式为短管支撑式 蜂窝夹套,蜂窝在筒体上蜂窝夹套,蜂窝在筒体上 呈正方形或三角形布置。呈正方形或三角形布置。图图4-22图图4-23 内盘管:内盘管: 当搅拌反应器的热量仅靠外夹套传热,换热面积不够时常采用内当

23、搅拌反应器的热量仅靠外夹套传热,换热面积不够时常采用内盘管。盘管。 表表4-3 内盘管的结构形式:内盘管的结构形式: 螺旋盘管和竖式盘管等。螺旋盘管和竖式盘管等。 其结构分别如图其结构分别如图4-24、图、图 4-25和表和表4-4所示。对称布置所示。对称布置 的几组竖式蛇管除传热外,的几组竖式蛇管除传热外, 还起到挡板作用。还起到挡板作用。 特点:特点: 它浸没在物料中,热量损失小,传热效果好,但检修较困难。它浸没在物料中,热量损失小,传热效果好,但检修较困难。图图4-24图图4-25 表表4-4 4.1.1.1.2罐体的计算罐体的计算 (1)罐体容积计算)罐体容积计算 罐体的容积可以根据装

24、料体积(有效容积)和装料系数来确定。罐体的容积可以根据装料体积(有效容积)和装料系数来确定。 即即 Vj=V/Kc (4-1) 式中式中 Vj-罐体的几何容积,罐体的几何容积,m3; V -罐内物料体积,罐内物料体积,m3; Kc-装料系数,其值一般取装料系数,其值一般取0.60.85, 对起泡或沸腾状对起泡或沸腾状 物料,取物料,取0.6 0.7;对平稳物料,取;对平稳物料,取0.80.85。 (2)高径比确定)高径比确定 高径比的定义:高径比的定义: 罐体的圆筒高度与内径之比,罐体的圆筒高度与内径之比, 称为罐体的高径比。称为罐体的高径比。 即即 Kg=Ht/D (4-2) 图图4-26

25、式中式中 Kg-罐体高径比;罐体高径比; Ht-圆筒高度,圆筒高度,m; D-罐体内径,罐体内径,m。 选择罐体的高径比应考虑以下几个主要因素选择罐体的高径比应考虑以下几个主要因素 具体高径比可参照表具体高径比可参照表4-5选择。选择。(3)壁厚计算)壁厚计算 当罐体受内压时,筒体壁厚可用下式计算当罐体受内压时,筒体壁厚可用下式计算 式中式中 -壁厚,壁厚,mm; pc-设计压力,设计压力,MPa ; t-设计温度下筒体材料的许用应力,设计温度下筒体材料的许用应力,MPa; -焊接接头系数(焊缝系数);焊接接头系数(焊缝系数); C-厚度附加量,厚度附加量,C=C1+C2, mm ,其中其中C

26、1为钢材的厚度为钢材的厚度负负 表表4-5 ) 34(2CpDpctic高径比较小时,罐位单高径比较小时,罐位单位体积内消耗的材料少位体积内消耗的材料少,液体表面积大;高径,液体表面积大;高径比大,单位体积内可安比大,单位体积内可安排的换热面积较大,对排的换热面积较大,对反应热效应大的体系很反应热效应大的体系很适用,但材料消耗量大。适用,但材料消耗量大。 偏差,偏差,C2为腐蚀裕量。腐蚀裕量一般可根据筒体材料在介质中的为腐蚀裕量。腐蚀裕量一般可根据筒体材料在介质中的均匀腐蚀速率和容器的设计寿命确定。在无特殊腐蚀情况下,对均匀腐蚀速率和容器的设计寿命确定。在无特殊腐蚀情况下,对于碳素钢和低合金钢

27、,于碳素钢和低合金钢,C2不小于不小于1mm;对于不锈钢,当介质的;对于不锈钢,当介质的腐蚀性极微时,可取腐蚀性极微时,可取C2=0。但腐蚀余量只对防止发生均匀腐蚀。但腐蚀余量只对防止发生均匀腐蚀破坏有意义;对于应力腐蚀、氢脆和缝隙腐蚀等非均匀腐蚀,用破坏有意义;对于应力腐蚀、氢脆和缝隙腐蚀等非均匀腐蚀,用增加腐蚀余量的办法来防止腐蚀效果不佳,此时应着重于选择耐增加腐蚀余量的办法来防止腐蚀效果不佳,此时应着重于选择耐腐蚀材料或进行适当的防腐蚀处理。腐蚀材料或进行适当的防腐蚀处理。表表4-5b表表4-5c .+MPa(4-3)例例4-1 某内压圆柱形筒体,其设计压力某内压圆柱形筒体,其设计压力p

28、=0.4MPa,设计温度,设计温度t=700C,圆筒内径,圆筒内径 4.1.1.2 搅拌器搅拌器 搅拌器又称搅拌桨或搅拌叶轮,是搅拌反应器的关键部件。搅拌器又称搅拌桨或搅拌叶轮,是搅拌反应器的关键部件。 功能:提供过程所需要的能量和适宜的流动状态。功能:提供过程所需要的能量和适宜的流动状态。 4.1.1.2.1 搅拌器工作原理搅拌器工作原理 搅拌器的工作原理是通过搅拌器的旋转推动液体的流动,搅拌器的工作原理是通过搅拌器的旋转推动液体的流动,从而把机械能传给液体,使液体产生一定的液流状态和液流流型,从而把机械能传给液体,使液体产生一定的液流状态和液流流型,最后达到搅拌操作的目的。最后达到搅拌操作

29、的目的。 4.1.1.2.2 搅拌器的流动特征搅拌器的流动特征 (1)流型)流型 搅拌器旋转时把机械能传递给流体,在搅拌器附近形成高湍搅拌器旋转时把机械能传递给流体,在搅拌器附近形成高湍动的充分混合区,并产生一股高速射流推动液体在搅拌容器内循动的充分混合区,并产生一股高速射流推动液体在搅拌容器内循环流动。这种循环流动的途径称为环流动。这种循环流动的途径称为流型流型。 搅拌器的流型与搅拌效果、搅拌功率的关系十分密切。搅拌器的流型与搅拌效果、搅拌功率的关系十分密切。 搅拌器的流型搅拌器的流型=f(搅拌器的形式,搅拌容器和内构件几何特(搅拌器的形式,搅拌容器和内构件几何特 征,流体性质,搅拌器转速等

30、)征,流体性质,搅拌器转速等) 对于搅拌机顶插式中心安装的立式圆筒,有三种基本流型。对于搅拌机顶插式中心安装的立式圆筒,有三种基本流型。 a.径向流径向流 流体的流动方向垂直于搅拌轴,沿径向流动,碰到流体的流动方向垂直于搅拌轴,沿径向流动,碰到 容器壁面分成两股流体分别向上、向下流动,再回到叶端,容器壁面分成两股流体分别向上、向下流动,再回到叶端, 不穿过叶片,形成上、下两个循环流动,如图不穿过叶片,形成上、下两个循环流动,如图4-27a所示所示 b.轴向流轴向流 流体的流动方向平行于搅拌轴,流体由浆叶推动,流体的流动方向平行于搅拌轴,流体由浆叶推动, 使流体向下流动,遇到容器底面再翻上,形成

31、上下循环流,见使流体向下流动,遇到容器底面再翻上,形成上下循环流,见 图4-27b。 c.切向流切向流 无挡板的无挡板的 容器内,流体绕轴作容器内,流体绕轴作 旋转运动,流速高时旋转运动,流速高时 液液 体表面会形成漩体表面会形成漩 涡,这种流型称为切涡,这种流型称为切 向流型,如图向流型,如图4-27c 所示。所示。 此时流体从此时流体从 桨叶周围周向卷吸至桨叶周围周向卷吸至 桨叶区的流量很小,桨叶区的流量很小, 混合效果很差。混合效果很差。 图图4-27 挡板的数量及其大小以及安装方式都不是随意的,它们都会影响挡板的数量及其大小以及安装方式都不是随意的,它们都会影响流型和动力消耗。流型和动

32、力消耗。 挡板的宽度挡板的宽度W=(1/101/12)D,在高粘度液时也可减小到,在高粘度液时也可减小到(1/20)D。 挡板的数量挡板的数量Z1视槽径的大小而异视槽径的大小而异 小直径槽,小直径槽,Z1=24 大直径槽,大直径槽,Z1=48,以,以4个或个或6个居多。个居多。 挡板沿槽壁周向均匀分布直立安装,其安装方式见图挡板沿槽壁周向均匀分布直立安装,其安装方式见图4-29。低粘。低粘度时挡板可紧贴近槽壁上,且与液体环向流成直角,如图度时挡板可紧贴近槽壁上,且与液体环向流成直角,如图4-29a ;当粘度较高,如;当粘度较高,如700010000cP 时,或固液相操作时,挡板要离壁时,或固液

33、相操作时,挡板要离壁 而安装,如图而安装,如图4-29b;挡板离开槽;挡板离开槽 壁的距离一般为挡板宽度的壁的距离一般为挡板宽度的1/5 1倍;当粘度更高时还可将挡板倾倍;当粘度更高时还可将挡板倾 斜一个角度,如图斜一个角度,如图4-29c这样可有这样可有效地防止粘滞液体在挡板处形成死角效地防止粘滞液体在挡板处形成死角 图图4-29 ,以及防止固体颗粒的堆积。当槽内有传热蛇管时,挡板一般安,以及防止固体颗粒的堆积。当槽内有传热蛇管时,挡板一般安在蛇管内侧,如图在蛇管内侧,如图4-29d,传热蛇管可部分或全部代替挡板,装,传热蛇管可部分或全部代替挡板,装有垂直换热管时一般可不再安装挡板。有垂直换

34、热管时一般可不再安装挡板。 挡板的上缘一般可与静止液面齐平,当液面上有轻而易浮不挡板的上缘一般可与静止液面齐平,当液面上有轻而易浮不易润湿的固体时,则需在液面上造成漩涡,这时挡板上缘可低于易润湿的固体时,则需在液面上造成漩涡,这时挡板上缘可低于液面液面100150mm。挡板的下缘可到槽底。有时利用挡板的高度。挡板的下缘可到槽底。有时利用挡板的高度来改变流型,如在槽底希望使较重物料易于沉降而分离出来时,来改变流型,如在槽底希望使较重物料易于沉降而分离出来时,就可将挡板下端取在桨叶之上,这样可使槽底出现水平回转流,就可将挡板下端取在桨叶之上,这样可使槽底出现水平回转流,有利于物料的沉降。有利于物料

35、的沉降。 近来,搪玻璃搅拌槽中多采用三叶后掠式(又叫法武都拉式)近来,搪玻璃搅拌槽中多采用三叶后掠式(又叫法武都拉式)搅拌器,同时采用一种指状或叫梳状的挡板。这种挡板具有节约搅拌器,同时采用一种指状或叫梳状的挡板。这种挡板具有节约动力,又有利于出现上下循环流的特点。由于指状挡板的形状不动力,又有利于出现上下循环流的特点。由于指状挡板的形状不同、配置位置不同,还可以有不同的效果。指状挡板因不同的操同、配置位置不同,还可以有不同的效果。指状挡板因不同的操作目的可以有不同的配置方法,见图作目的可以有不同的配置方法,见图4-30 在固体悬浮过程中,上述的这种直立挡板也有不利之处,在固体悬浮过程中,上述

36、的这种直立挡板也有不利之处,就是在桨叶的底部容易形成固体颗粒的堆积,如图就是在桨叶的底部容易形成固体颗粒的堆积,如图4-31那样。这那样。这时如能采用底挡板就可明显改善这种情况。底挡板的安装如图时如能采用底挡板就可明显改善这种情况。底挡板的安装如图4-32 底挡板的各种参数已在该图中列出,这些条件适用于底挡板的各种参数已在该图中列出,这些条件适用于Re=(36) 全挡板条件:全挡板条件:一般随着挡板数和挡板宽度的增加,功率消耗增一般随着挡板数和挡板宽度的增加,功率消耗增 加,当挡板数和挡板宽度增加到一定值时,继续增加挡板数和挡加,当挡板数和挡板宽度增加到一定值时,继续增加挡板数和挡板宽度,功率

37、消耗则不再增加,这种情况称为全挡板条件。板宽度,功率消耗则不再增加,这种情况称为全挡板条件。 全挡板条件与挡板数量和宽度有关。低粘度液体的全挡板条全挡板条件与挡板数量和宽度有关。低粘度液体的全挡板条件可由下式确定件可由下式确定 (W /D)1.2 z1 =0.35 b.导流筒:导流筒:为上下开口的圆筒体,安装于容器内,在搅拌混合为上下开口的圆筒体,安装于容器内,在搅拌混合中起导流作用中起导流作用,使液体在导流筒内部与外部形成上下的循环流动,使液体在导流筒内部与外部形成上下的循环流动,有利传热、混合和分散。有利传热、混合和分散。 z1 、 W分别为挡板数和宽度分别为挡板数和宽度 导流筒主要用于推

38、进式、螺杆式搅拌器的导流,涡轮式搅拌导流筒主要用于推进式、螺杆式搅拌器的导流,涡轮式搅拌器有时也用导流筒。一般液体在导流筒内的流向是向下,在外面器有时也用导流筒。一般液体在导流筒内的流向是向下,在外面是向上。在涡轮式所用的导流筒内侧,设有与桨叶同等数量或更是向上。在涡轮式所用的导流筒内侧,设有与桨叶同等数量或更多的折叶片,折叶角度随操作目的而异,例如气多的折叶片,折叶角度随操作目的而异,例如气-液相操作中,液相操作中,折叶使气液相在导流筒内向下流动,在固折叶使气液相在导流筒内向下流动,在固-液相操作中,折叶使液相操作中,折叶使固固-液相在导流筒内向上流动。液相在导流筒内向上流动。 导流筒的结构

39、形式:导流筒的结构形式: 直筒式(见图直筒式(见图4-33b) 适用于搅拌器置于导流筒之中适用于搅拌器置于导流筒之中 或置于导流筒之下且容器直径不大的情况。或置于导流筒之下且容器直径不大的情况。 下部收缩式(见图下部收缩式(见图4-33a,下部开口小于搅拌器的直径),下部开口小于搅拌器的直径) 适用于搅拌器置于导流筒之下且容器直径较大的情况。适用于搅拌器置于导流筒之下且容器直径较大的情况。 上下带喇叭口式上下带喇叭口式 主要用于推进式搅拌器,见图主要用于推进式搅拌器,见图4-33c. 无论哪种形式,其筒身上一般均开有供流体进入导流筒的孔或槽无论哪种形式,其筒身上一般均开有供流体进入导流筒的孔或

40、槽 导流筒的安装位置:导流筒的安装位置: 导流筒中心轴线应与搅拌器的中心轴线重合。导流筒中心轴线应与搅拌器的中心轴线重合。 上端位置上端位置 应低于静液面应低于静液面 下端位置下端位置 对于涡轮式或浆式搅拌器,刚好位于桨叶的上方对于涡轮式或浆式搅拌器,刚好位于桨叶的上方 对于推进式搅拌器,套在桨叶外面,或略高于桨叶。对于推进式搅拌器,套在桨叶外面,或略高于桨叶。 图图4-33 图图4-33c 导流筒的直径:导流筒的直径: 推进式搅拌器推进式搅拌器 导流筒直径导流筒直径=(0.330.36)D 螺杆式搅拌器螺杆式搅拌器 根据导流筒的横截面积等于搅拌容器横截面积的一半来根据导流筒的横截面积等于搅拌

41、容器横截面积的一半来确定导流筒的直径,即导流筒的直径约为容器直径的确定导流筒的直径,即导流筒的直径约为容器直径的70%。 推进式桨叶与导流筒的几何关系,如图推进式桨叶与导流筒的几何关系,如图4-33c。其中。其中dj=(0.30.33)D,液面高度,液面高度H与搅拌槽高度与搅拌槽高度H1的关系一般为的关系一般为H=0.75H1。桨叶安装高度(离槽底)。桨叶安装高度(离槽底)C=1.2dj。导流筒总高。导流筒总高h2为为槽体圆筒部分高度槽体圆筒部分高度H2的一半。导流筒的内径(与桨叶相对的直段的一半。导流筒的内径(与桨叶相对的直段部分)部分)d=1.1dj。导流筒的上段高度。导流筒的上段高度h1

42、=d,上段喇叭口角度为,上段喇叭口角度为140。导流筒下段喇叭口角度为。导流筒下段喇叭口角度为300。导流筒下缘离槽底高度。导流筒下缘离槽底高度C1=0.8dj。导流筒直段高度。导流筒直段高度h3一般可取为桨叶轮毂高度。一般可取为桨叶轮毂高度。 螺杆式桨叶的导流筒上下均不带喇叭口,其直径为槽径的螺杆式桨叶的导流筒上下均不带喇叭口,其直径为槽径的0.7倍,以使导流筒内面积与外环隙的面积相等,使粘滞液体的倍,以使导流筒内面积与外环隙的面积相等,使粘滞液体的流动不受阻碍。其高度可与螺杆式搅拌器的高度相同或略高一些流动不受阻碍。其高度可与螺杆式搅拌器的高度相同或略高一些 (3)流动特性)流动特性 搅拌

43、器从电动机获得机械能,推动物料(流体)运动。搅拌搅拌器从电动机获得机械能,推动物料(流体)运动。搅拌器对流体产生剪切作用和循环流动。器对流体产生剪切作用和循环流动。 剪切作用与液剪切作用与液液搅拌体系中液滴的细化、固液搅拌体系中液滴的细化、固液搅拌体系液搅拌体系中固体粒子的破碎以及气中固体粒子的破碎以及气液搅拌体系中气泡的细微化有关。液搅拌体系中气泡的细微化有关。 循环作用则与混合时间、传热、固体的悬浮等有关。循环作用则与混合时间、传热、固体的悬浮等有关。 当搅拌器输入流体的能量主要用于流体的循环流动时,称为循环当搅拌器输入流体的能量主要用于流体的循环流动时,称为循环型叶轮,如框式、螺带式、锚

44、式、浆式、推进式等为循环式叶轮。型叶轮,如框式、螺带式、锚式、浆式、推进式等为循环式叶轮。 当输入液体的能量主要用于对流体的剪切作用时,则称为剪切叶当输入液体的能量主要用于对流体的剪切作用时,则称为剪切叶轮,如径向涡轮式、锯齿圆盘式等为剪切型叶轮。轮,如径向涡轮式、锯齿圆盘式等为剪切型叶轮。 4.1.1.2.3 搅拌器的分类及典型搅拌器的特性搅拌器的分类及典型搅拌器的特性 (1)分类)分类 分类方法:分类方法:按流体流动形态分;按搅拌器形式分;按搅按流体流动形态分;按搅拌器形式分;按搅 拌的用途分;按搅拌器的转速分;按搅拌器的材拌的用途分;按搅拌器的转速分;按搅拌器的材 料和结构分。料和结构分

45、。 类型:类型:按流体流动形态,搅拌器可分为轴向搅拌器、径向搅按流体流动形态,搅拌器可分为轴向搅拌器、径向搅 拌器和混合搅拌器拌器和混合搅拌器 . 图图4-34 搅拌器流型分类图谱搅拌器流型分类图谱 . 推进式搅拌器(又称船用推进器)推进式搅拌器(又称船用推进器) 推进式搅拌器结构如图推进式搅拌器结构如图4-37所示。其桨叶形状复杂,加工比所示。其桨叶形状复杂,加工比常用的浆式、涡轮式都困难,与轮毂的连接方式有的是铸造成一常用的浆式、涡轮式都困难,与轮毂的连接方式有的是铸造成一体;有的是将模锻出来的桨叶焊在轮毂上。搅拌器的轮毂用键和体;有的是将模锻出来的桨叶焊在轮毂上。搅拌器的轮毂用键和止动螺

46、带连接于搅拌轴上,再用螺母拧在轴端托住轮毂。其结构止动螺带连接于搅拌轴上,再用螺母拧在轴端托住轮毂。其结构如图如图4-37b所示。该结构也适用于其他浆型。所示。该结构也适用于其他浆型。表表4-6 标准式推进式搅拌器有三瓣叶片,其螺距与浆直径标准式推进式搅拌器有三瓣叶片,其螺距与浆直径d相等。相等。搅拌时,流体由浆叶上方吸入,下方以圆筒状螺旋形排出,流体搅拌时,流体由浆叶上方吸入,下方以圆筒状螺旋形排出,流体至容器底再沿壁面返至浆叶上方,形成轴向流动。推进式搅拌器至容器底再沿壁面返至浆叶上方,形成轴向流动。推进式搅拌器搅拌时流体的湍流程度不高,但循环量大,容器内装挡板、搅拌搅拌时流体的湍流程度不

47、高,但循环量大,容器内装挡板、搅拌轴偏心安装或搅拌轴倾斜,可以防止漩涡形成。推进式搅拌器的轴偏心安装或搅拌轴倾斜,可以防止漩涡形成。推进式搅拌器的直径较小,直径较小,d/D=1/41/3,叶端速度一般为,叶端速度一般为710m/s,最高达,最高达15m/s。 推进式搅拌器结构简单,制造方便,适用于粘度低、流量大推进式搅拌器结构简单,制造方便,适用于粘度低、流量大图图4-37 b图图4-37a 的场合,利用较小的搅拌功率,通过高速转动的浆叶能获得较好的场合,利用较小的搅拌功率,通过高速转动的浆叶能获得较好的搅拌效果,主要用于液的搅拌效果,主要用于液-液系混合、使用温度均匀,在低浓度液系混合、使用

48、温度均匀,在低浓度固固-液系中防止淤泥沉降等。推进式搅拌器的循环性能好,剪切液系中防止淤泥沉降等。推进式搅拌器的循环性能好,剪切作用不大,属于循环型搅拌器。其常用参数见表作用不大,属于循环型搅拌器。其常用参数见表4-7 涡轮式搅拌器(又称透平式叶轮)涡轮式搅拌器(又称透平式叶轮) 是应用较广的一种搅拌器,能有效完成几乎所有的搅拌操作,是应用较广的一种搅拌器,能有效完成几乎所有的搅拌操作,并能处理粘度范围很广的流体。图并能处理粘度范围很广的流体。图4-38是一种典型的涡轮式搅拌是一种典型的涡轮式搅拌器结构。与浆式搅拌器相比,桨叶数量多,浆叶种类多,桨器结构。与浆式搅拌器相比,桨叶数量多,浆叶种类

49、多,桨表表4-7 叶转速高,所以其结构比浆式复杂。各种涡轮叶转速高,所以其结构比浆式复杂。各种涡轮 搅拌器都是用键与止动螺钉将轮毂连接于搅拌搅拌器都是用键与止动螺钉将轮毂连接于搅拌 轴上,同时在搅拌轴的底部拧入轴端的螺钉或轴上,同时在搅拌轴的底部拧入轴端的螺钉或 轴端螺母挡住轮毂。轴端螺母挡住轮毂。 涡轮式搅拌器可分为开式和盘式两类。涡轮式搅拌器可分为开式和盘式两类。 开式有平直叶、斜叶、弯叶等,其叶片数开式有平直叶、斜叶、弯叶等,其叶片数 为为2叶和叶和4叶;叶; 盘式有圆盘平直叶、圆盘斜叶、圆盘弯叶盘式有圆盘平直叶、圆盘斜叶、圆盘弯叶 等,其叶片数以等,其叶片数以6叶最常见。叶最常见。 为

50、改善流动状况,有时把桨叶制成凹形或箭形。为改善流动状况,有时把桨叶制成凹形或箭形。 a.开启涡轮式搅拌器开启涡轮式搅拌器 开启涡轮式搅拌器多是将桨叶直接焊在轮毂上,折叶开启涡开启涡轮式搅拌器多是将桨叶直接焊在轮毂上,折叶开启涡轮式搅拌器通常在轮毂上开槽,桨叶嵌入后焊接。平直叶开启涡轮式搅拌器通常在轮毂上开槽,桨叶嵌入后焊接。平直叶开启涡轮式和折叶开启涡轮式搅拌器的结构分别如图轮式和折叶开启涡轮式搅拌器的结构分别如图4-39a和和4-39b所示所示 大直径的开启涡轮式搅拌器,为便于安装,也可将全部桨叶或径大直径的开启涡轮式搅拌器,为便于安装,也可将全部桨叶或径向对称的一对桨叶做成与轮毂可拆连接。

51、图向对称的一对桨叶做成与轮毂可拆连接。图4-39c所示为可拆开所示为可拆开启涡轮式搅拌器的结构。启涡轮式搅拌器的结构。图图4-38 b. 圆盘涡轮式搅拌器圆盘涡轮式搅拌器 圆盘涡轮式搅拌器的结构比开启涡轮式复杂。圆盘涡轮式搅圆盘涡轮式搅拌器的结构比开启涡轮式复杂。圆盘涡轮式搅拌器中的圆盘多数是焊在轮毂上,而桨叶与圆盘的连接方式有多拌器中的圆盘多数是焊在轮毂上,而桨叶与圆盘的连接方式有多种形式。当浆径种形式。当浆径di0.40m时,桨叶与圆盘的连接方式常用焊接时,桨叶与圆盘的连接方式常用焊接 ,其结构如图,其结构如图4-40a所示;当浆径所示;当浆径di0.50m时,考虑到拆卸方时,考虑到拆卸方

52、便,多采用可拆的螺栓连接结构,如图便,多采用可拆的螺栓连接结构,如图4-40b所示。所示。 图图4-39a图图4-39b图图4-39c 为了减少桨叶的外廓尺寸,以便于其从人孔处进出,可将径向对为了减少桨叶的外廓尺寸,以便于其从人孔处进出,可将径向对称的一对桨叶制成可拆的,其结构如图称的一对桨叶制成可拆的,其结构如图4-40c所示。所示。 图图4-40a 图图4-40b 圆盘涡轮搅拌器的圆盘直径圆盘涡轮搅拌器的圆盘直径dp一般取桨叶直径一般取桨叶直径di的的2/3,圆盘,圆盘的厚度的厚度 p要保证一定的刚性以支撑周边的桨叶。要保证一定的刚性以支撑周边的桨叶。 弯叶圆盘涡轮式搅拌器的结构特点主要是

53、桨叶呈弯曲形状,弯叶圆盘涡轮式搅拌器的结构特点主要是桨叶呈弯曲形状,而其余结构都与平直叶式的相同。图而其余结构都与平直叶式的相同。图4-40d所示为弯叶圆盘涡轮所示为弯叶圆盘涡轮式搅拌器的结构。桨叶后弯角式搅拌器的结构。桨叶后弯角 h的大小会影响桨叶的排出性能和的大小会影响桨叶的排出性能和 图图4-40c 图图4-40d 动力消耗,一般弯角动力消耗,一般弯角 h为为450或或600,弯叶都近似为圆弧状,圆弧,弯叶都近似为圆弧状,圆弧 半径半径R可取桨叶直径可取桨叶直径di的的3/8。 对于浆径对于浆径di大于大于0.70m的圆盘涡的圆盘涡 轮式搅拌器。为了装拆方便,有时要轮式搅拌器。为了装拆方

54、便,有时要 将圆盘制成对开式,桨叶分别焊在对将圆盘制成对开式,桨叶分别焊在对 开式圆盘的轮毂上,与搅拌轴装配时开式圆盘的轮毂上,与搅拌轴装配时 用螺栓将对开轮毂夹紧在搅拌轴上,用螺栓将对开轮毂夹紧在搅拌轴上, 并用螺栓将两个半圆盘连接起来。这并用螺栓将两个半圆盘连接起来。这 种结构如图种结构如图4-40e所示。所示。 涡轮式搅拌器有较大的剪切力,涡轮式搅拌器有较大的剪切力, 可使流体微团分散得很细可使流体微团分散得很细,适适 用于低用于低 粘度到中等粘度流体的混合、液粘度到中等粘度流体的混合、液-液液 分散、液分散、液-固悬浮以及促进良好的传热、传质和化学反应。平直固悬浮以及促进良好的传热、传

55、质和化学反应。平直叶剪切作用较大,属剪切型搅拌器。弯叶是指叶片朝作流动方向叶剪切作用较大,属剪切型搅拌器。弯叶是指叶片朝作流动方向弯曲,可降低功率消耗,适用于含有易碎固体颗粒的流体搅拌。弯曲,可降低功率消耗,适用于含有易碎固体颗粒的流体搅拌。图图4-40 e 锚式与框式搅拌器锚式与框式搅拌器 结构简单,锚式搅拌器的结构如图结构简单,锚式搅拌器的结构如图4-41 和图和图4-42所示所示 。它适用于粘度在。它适用于粘度在100Pa.s 以下的流体搅拌,当液体粘度在以下的流体搅拌,当液体粘度在10100 Pa.s时,可在锚式浆中间加一横桨叶,即时,可在锚式浆中间加一横桨叶,即 为框式搅拌器,以增加

56、容器中部的混合。为框式搅拌器,以增加容器中部的混合。 锚式与框式搅拌器的外廓接近于罐体锚式与框式搅拌器的外廓接近于罐体 的内壁,以便带走罐壁上的残留物或液层。的内壁,以便带走罐壁上的残留物或液层。 为提高桨叶的刚性,常常要在锚式与框式为提高桨叶的刚性,常常要在锚式与框式 浆叶上增加一些立叶和横梁,这样就使得浆叶上增加一些立叶和横梁,这样就使得 锚式与框式的结构形状出现了多种形式。锚式与框式的结构形状出现了多种形式。 锚式、框式浆叶与搅拌轴的连接方式类锚式、框式浆叶与搅拌轴的连接方式类 似于浆式,即浆叶与搅拌轴连接的一端制似于浆式,即浆叶与搅拌轴连接的一端制 成半圆状的轴环,然后将两侧桨叶的两个

57、成半圆状的轴环,然后将两侧桨叶的两个 半环用螺栓夹紧在搅拌轴上,同时用穿轴半环用螺栓夹紧在搅拌轴上,同时用穿轴 螺栓来固定桨叶与搅拌轴。螺栓来固定桨叶与搅拌轴。 图图4-42a所示为锚式搅拌器(所示为锚式搅拌器(di1.4m) 图图4-41图图4-42a 的结构。由于桨叶的外廓尺寸大,的结构。由于桨叶的外廓尺寸大, 为了便于装拆,桨叶之间多数是用螺栓为了便于装拆,桨叶之间多数是用螺栓 连接,桨叶多扁钢、角钢等制作,为了连接,桨叶多扁钢、角钢等制作,为了 提高浆叶的强度,也可采用加筋的桨叶。提高浆叶的强度,也可采用加筋的桨叶。 图图4- 42b所示为扁钢加筋式搅拌器的结所示为扁钢加筋式搅拌器的结

58、 构。构。 搪玻璃搅拌罐中的锚式桨叶多用碳搪玻璃搅拌罐中的锚式桨叶多用碳 素钢圆管或扁钢焊接而成,其璃外壁搪素钢圆管或扁钢焊接而成,其璃外壁搪 玻,其结构如图玻,其结构如图4-42c所示。所示。 桨叶上增加立叶与横梁时,须考虑桨叶上增加立叶与横梁时,须考虑 不致妨碍工艺上的测温要求。立叶与横不致妨碍工艺上的测温要求。立叶与横 梁的宽度可取与浆叶宽度值相同。梁的宽度可取与浆叶宽度值相同。 锚式或框式桨叶的混合效果并不理锚式或框式桨叶的混合效果并不理 想,只适用于对混合要求不太高的场合。想,只适用于对混合要求不太高的场合。 由于锚式搅拌器在容器壁附近流速比其由于锚式搅拌器在容器壁附近流速比其 他搅

59、拌器大,能得到大的表面传热系数,他搅拌器大,能得到大的表面传热系数, 故常用于传热、晶析操作。也常用于搅拌故常用于传热、晶析操作。也常用于搅拌 图图4-42b图图4-42 c 高浓度淤浆和沉降性淤浆。当搅拌粘度大于高浓度淤浆和沉降性淤浆。当搅拌粘度大于100Pa.s的流体时,的流体时,应采用螺带式或螺杆式。其常用参数见表应采用螺带式或螺杆式。其常用参数见表4-9 搅拌器的参数主要指它的尺寸比例、运转条件以及介质粘度搅拌器的参数主要指它的尺寸比例、运转条件以及介质粘度范围。范围。 尺寸参数包括搅拌器的直径尺寸参数包括搅拌器的直径di、罐体的内直径、罐体的内直径D、桨叶的宽、桨叶的宽度度b、桨叶的

60、数量、桨叶的数量ny、折叶角、折叶角 、后弯角、后弯角 h、搅拌器转速、搅拌器转速n、桨叶、桨叶前端的线速度前端的线速度v 、圆盘涡轮的桨叶长度、圆盘涡轮的桨叶长度L、推进式桨叶的螺距、推进式桨叶的螺距S以以及框式、锚式桨叶的高度及框式、锚式桨叶的高度h。 表表4-9 锚式与框式搅拌器常用参数锚式与框式搅拌器常用参数 .表表4-10 . . . . . . 4.1.1.2.4 搅拌器的选用搅拌器的选用 搅拌器的选用至今仍带有很大的经验性。搅拌器选型一般从三个方面考搅拌器的选用至今仍带有很大的经验性。搅拌器选型一般从三个方面考虑:搅拌目的、物料粘度和搅拌容器容积的大小。选用时除满足工艺要求外,虑

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论