搅拌器的选择和设计

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1、搅拌器的选择和设计维普资讯http://www.cqvip.com第1期 1昱.1搅拌器的选择和设计II-,\—— 一 .r,、7,。 、(无锡市造漆厂,无锡市21如41) 市 , ,I厂 ?I摘要本文对搅拌器选择和设计奇{击进行了分析,提出了应用于各种粘度的主要搅拌器叶轮的应用实倒和经验,讨论了搅关键词丝兰墼遗择堡 b王.最近,化学产品正向高精度、高品质化发展,这因此,为了使搅拌达到我们所希望的要求就必迫切要求化学系统的高效率、经济性和安全可靠。由 须选择适当的叶轮型式,设计出符合流动状态特性于搅拌器在化学操作和化学反应中起着重要的l的搅拌器。用,因此,选择

2、和设计好搅拌器尤为重要。2搅拌器的主要类型及其发展概况1搅拌装置的组成及搅拌目的根据搅拌器叶轮的形状可以分成直叶桨式、开一启涡轮式、推进式、圆盘涡轮式、锚式、螺带式、螺旋般搅拌装置的组成;式等}根据处理的掖体牯度不同可以分为低粘度液f搅拌器f搅拌轴搅拌器。如图1【【‘所示,低粘度液搅拌器,如:三搅拌装置l搅拌槽{电机叶推进式、折叶桨叶,6直叶涡轮式、超级混合叶轮、其它在对物料的搅拌操作中,人们希望达到多种搅式HR 100,HV 100等;中高粘度液搅拌器,如:锚拌目的,得到合适的液体流动状态,以发挥其搅拌式、螺杆叶轮式、双螺旋螺带叶轮型,MR 205,305效

3、果。流体流动所产生的搅拌作用主要有以下几种;超混合搅拌器等等。(1)混台和分散均一化作用;(2)凝集和破坏细分化礤醢为了使产品达到高精度,高品质化要求,国外,作用;(3)流动、浮游化作用;(4)在异相接触界面特别是日本开发了适合于高粘度物料生产的新型搅上促进物质移动和热移动等等作用。拌器,如三菱重工(株)的竖型倒圆锥形螺带叶轮值定义为接管的内直径,而且由于所采用的补强准算所需要的补强截面积时,把ASME ̄一2规定对任则不同而不必引入应力校正系数,对各个不同截面何给定截面上所需要补强截面积的计算修改为仅对都应取规范所规定的同一补强要求。‘通过容器轴线的纵截面内 

4、所需要补强截面积的计《标准 参照了ASME ̄-2,对等面积补强允许算。因而造成了允许非圆形开孔但对非圆形开孔的开设椭圆孔,但未按照ASME疆一2对开有椭圆孔朴强又晃计算方法的问题。形成只允许开圆形孔的时等面积补强计算中引入所必须采用的应力校正系 事实。数。对补强计算中d值的定义,既参照ASMEⅢ_2参考文献在等面积补强计算中的规定,又参照ASMEⅦ一2在另一种规程补强中的规定,定义为“给定截面的开孔1 JB473 ‘钢制压力窖器——分析设计标准,(包括标准释义)直径 (当为椭圆孔时,各不同截面的开孔直径各不2 AsME Boile ̄蛐d Pre鞫 e V ̄ss

5、el code,SeelionⅢ,-Divisicn2,199'相同),同时又解释为“接管内直径加二倍规定附加3丁伯民,新版(92版)AsME豇-2的主要变动・规定性附录4量 (各不同截面的接管内直径总是同一值)。在计和附录6,化工设备设计,19口4年第1期维普资讯http://www.cqvip.com化工设备设计 1996年第33卷a三叶推进武(甲违 c 4折叶桨式(低速)圃圃圃圃融E S15涡轮型 h.L丑8涡轮型 i.超混合祸辖式HR100Hv2∞圃瑚j. ̄(MR2O5 305) k V型螺带式、螺旋螺带式 锚型母图1主要搅拌器的类型式反应装置VCRt

6、”,佐竹化学机械工业(株)的层流状态决定,惯性力作用小。如图2t 所示,根据MR 205、305超混合搅拌器、日本三菱重工广岛制_—粘牲增加作所的高性能浮动搅拌槽 廿' 于一 ”、日本于夕,(株)超振动“ 一搅拌器 等{其它还有日本2c,水 社横型二轴反应装置HVR、兰菱重工(株)的自洗净式混练反应装置SCR,日本List公司新型AP反应器等等 。面圉画3搅拌器的选择(a)螺旋桨式 (c)超混台器(MR205,805)(e)折叶桨式我们可以根据物料特性(液体介质的粘度)、搅(b)螺旋螺带式 (d)锚式拌过程的难易程度、生产要求的高低、设备价格和图2根据搅拌的粘

7、度增加对应的搅拌叶轮的变化动力消耗费用等来决定搅拌器。粘度的大小来选择搅拌叶轮。当叶轮直径/槽直径,3.1 以液体的粘度作为选择搅拌叶轮的形状决定叶轮宽/液体深度的比值大时,在槽内全部范围内产因素生搅拌作用。液体流动状态的指标是由对应流动性质变化的3.2根据操作目的和主要影响园素来选型搅拌雷诺数Re值决定。当Re>10 为湍流状态流动.根据化学工程手册推荐 ,iParker依据操作目这时流动惯性力作用大;当Re<5O,其粘性效果是由 的(加热、冷却、溶解、结晶、分散、萃取等)干“搅拌效维普资讯http://www.cqvip.com第1期果(传热速率、均匀性、

8、粒度大小等)选择了湍流搅 高速回转产生

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