搅拌的应用
气泡在液体中的分散,如空气分散于发酵液中,以提供发酵过程所需的氧;
液滴在与其不互溶的液体中的分散,如油分散于水中制成乳浊液;
固体颗粒在液体中的悬浮,搅拌器,如向树脂溶液中加入颜料,以调制涂料;
互溶液体的混合,如使溶液稀释,或为加速互溶组分间的化学反应等。此外,搅拌还可以强化液体与固体壁面之间的传热,并使物料受热均匀。
搅拌的方式有:机械搅拌、气流搅拌、射流搅拌
使用条件
1)反应在非均相体系中进行。
2)反应过程中需逐渐加入原料物。
3)反应产物中有固体影响反应顺利进行。
搅拌器:使液体、气体、固体介质---对流并均匀混合的器件。立式搅拌器又称顶入式搅拌器。
立式搅拌器特点:安装、拆卸方便,维护简单,可用于压力容器搅拌或非压力容器搅拌,折桨式搅拌器 ,搅拌轴长度和搅拌桨层数在一定范围内可任意选用,因传递、支撑部分在液位上方,可在无密封的条件下使用,也可按照用户使用要求加装填料密封或机械密封。
搅拌功率的基本计算方法
理论上虽然可将搅拌功率分为搅拌器功率和搅拌作业功率两个方面考虑,但在实践中一般只考虑或主要考虑搅拌器功率,因搅拌作业功率很难予以准确测定,一般通过设定搅拌器的转---满足达到所需的搅拌作业功率。从搅拌器功率的概念出发,影响搅拌功率的主要因素如下。
搅拌器的结构和运行参数,如搅拌器的型式、桨叶直径和宽度、桨叶的倾角、桨叶数量、搅拌器的转速等。
搅拌槽的结构参数,如搅拌槽内径和高度、有无挡板或导流筒、挡板的宽度和数量、导流筒直径等。
搅拌介质的物性,如各介质的密度、液相介质黏度、固体颗粒大小、气体介质通气率等。
由以---析可见,不锈钢搅拌器,影响搅拌功率的因素是很复杂的,矿浆搅拌器 ,一般难以直接通过理论分析方法来得到搅拌功率的计算方程。因此,借助于实验方法,再结合理论分析,是求得搅拌功率计算公式的途径。
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