化工原理 第4章 搅拌.ppt
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1、 自强不息知行合一 自强不息知行合一 第四章搅拌 STIRRING 4 1概述4 2搅拌设备搅拌设备结构 组成 搅拌的基本流型与型态搅拌的基本搅拌浆型搅拌器的结构变化搅拌模式的变化4 3搅拌功率4 4搅拌应用实例 自强不息知行合一 1 搅拌的定义 使两种或多种物料进行混合的操作 以液体为主体的搅拌操作 常常将被搅拌物料分为液 液 气 液 固 液 气 液 固等四种情况 搅拌既可以是一种独立的流体力学范畴的单元操作 以促进混合为主要目的 如进行液 液混合 固 液悬浮 气 液分散 液 液分散和液 液乳化等 又往往是完成其他单元操作的必要手段 以促进传热 传质 化学反应为主要目的 如在搅拌设备内进行流
2、体的加热与冷却 萃取 吸收 溶解 结晶 聚合等操作 4 1概述 2 搅拌分类 使两种或多种互溶的液体分散液 液体系的分散与混合 萃取 金渣 气 液体系的分散与混合 气泡微细化 吸收 精炼 固 液体系的分散与混合 悬浮液 种分 KR脱硫等 气 液 固系的分散与混合 碳化过程 加速化学反应 传热 传质等过程的进行 搅拌可以同时达到几个目的 例如用氧化铝种分过程中 搅拌使氢氧化铝精种颗粒和生成的氢氧化铝晶体悬浮于液体之中 同时又加速了化学反应 传热 传质过程的进行 自强不息知行合一 使物料混合均匀强化传热 传质 使气体在液相中很好地分散 使固体粒子 如催化剂 在液相中均匀地悬浮 使不相溶的另一液相均
3、匀悬浮 强化相间的传质 如吸收等 强化传热 3 搅拌方式 机械搅拌 气流搅拌 射流搅拌 静态混合 管道混合等 4 搅拌的作用 自强不息知行合一 槽体 通常为圆筒形 底有平的 椭圆的 锥形底和方槽因不利于流动不大采用 搅拌桨 核心部件驱动装置 通常由交流电机 齿轮减速机或皮带轮减速装置构成 使搅拌桨达到规定的转速 内部构件 挡板或导流筒 图4 1搅拌设备结构图 4 2搅拌设备 4 2 1搅拌设备结构 自强不息知行合一 轴向流 Axial flow 液体在搅拌槽内形成的总体流动为轴向和切向的大循环 湍动程度不高 适用于低粘度的互溶液体的混合 固体颗粒的悬浮以及强化槽内的传热等 螺旋桨式 直径小 转
4、速高 流量大 压头低 螺带式 旋转半径大 搅动范围广 转速低 压头小 适于高粘度液体的搅拌 4 2 2搅拌的基本流型与型态 4 2轴向流 自强不息知行合一 径向流 Radial flow 液体在槽内作切向和径向的涡旋运动 总体流动较复杂 适用于搅拌中等和低粘度的液体 特别适用于不互溶液体的分散 气体和固体的溶解 液相反应及传热等操作 对于易分层的物系则不适用 涡轮式 转速高 叶片宽 与螺旋浆式比较流量小 压头高 平叶片浆式 叶片较长 转速较慢 产生的压头较低 可用于较高粘度液体的搅拌 锚式和框式 旋转半径更大 仅略小于反应槽的内径 搅动范围很大 转速更低 产生的压头更小 适用于较高粘度液体的搅
5、拌 也常用来防止器壁产生沉积现象 4 3径向流 切向流 Tangentialflow 液体在离心力作用下涌向器壁 中心部分液面下降 形成一个大旋涡 转速越高 形成的旋涡越深 有效容积降低 且几乎不产生轴向混合 搅拌效果下降 严重时出现负压 从表面吸入空气 使搅拌器不能正常操作 解决方法 在槽内安装档板 过多的档板将减少总体流动 并把混合局限在局部区域内 导致不良的混合性能 4 4切向流 搅拌槽内流体流动型态 流动型态判定参数 搅拌雷诺数 D 搅叶轮直径 m 物料密度kg m3 黏度kg m s n 搅拌桨转速 1 s 式中 nD 桨叶的叶端速度 例如 标准六直叶涡轮桨Re 10层流Re 104
6、湍流10 Re 104过渡流 层流 湍流 4 2 3搅拌的基本搅拌浆型 自强不息知行合一 挡板 为了防止打旋现象的出现和加强湍流程度 在槽内安装档板 过多的档板将减少总体流动 并把混合局限在局部区域内 导致不良的混合性能 4 2 4档板 导流筒 导流筒 引导液体流入和流出搅拌器的园形导筒 可控制液体的流向和速度 减少短路机会 提高混合效果 特别是含有固体颗粒的液体可得到均匀的悬浮 自强不息知行合一 4 2 4基本搅拌模式的变化 在无挡板槽中 搅拌桨偏心安装可以有效地进行搅拌 自强不息知行合一 泵出流量Q 叶轮直接排出的液体体积流量 m3 s或m3 h 循环量Q 所有参与循环的液体体积流量 由于
7、叶轮排出液流的夹带作用 Q Q 有时大出几倍 在湍流区域 Re 103 4 3 1搅拌槽内叶轮的泵出流量 压头及功率 湍流区 NQ与Re无关 为一常数 泵出流量准数NQ Q nd3循环流量准数NQ Q nd3 叶轮对单位重量液体所作的功即压头H H与速度u的平方成正比 而u nd 故 4 3搅拌功率 自强不息知行合一 搅拌器本质上是一个泵 任何叶轮提供的功率都会产生泵送流量及压头 其功率可表示为 N相同时 既可产生大流量 低压头 也可产生高压头 小流量 叶轮提供给液体的全部功率用于产生流量和压头 不同工艺过程对Q及H要求不一样 例 低粘度均相液体的混合需要泵送流量大而气 液混合需要强剪切作用
8、要功率消耗小 搅拌效果好 就应根据工艺要求正确地配置好搅拌装置 合理地分配功率消耗 功率相等条件下 大直径 低转速叶轮更多的功率消耗于总体流动 小直径 高转速的叶轮更多功率消耗于湍动 自强不息知行合一 4 3 2功率关联式及功率曲线 由于搅拌槽内液体的运动状况很复杂 影响功率的因素很多 不能由理论分析法 常利用因次分析方法 通过实验关联 对几何相似的搅拌装置 各形状因子均为常数 P0 功率准数Re 搅拌雷诺准数 表征液体流动类型Fr 弗鲁德准数 表征打旋 标准 构型搅拌装置 自强不息知行合一 功率函数 若将形状因子S1 S2 Sn考虑进去 则 式中k为与流态区间有关 与几何构型有关的常数 若搅
9、拌器中没有发生打旋现象 则不考虑Fr的影响 即y 0 自强不息知行合一 将 或P0与Re标绘在双对数坐标上 就可得到功率曲线 对一具体几何构型只有一条功率曲线 与搅拌槽大小无关 Betas的Np Re关系曲线 四叶折叶涡轮的Np Re关系曲线 Np 自强不息知行合一 层流区 Re 10 湍流区 Re 104 过渡区 10 Re 104 对有档板搅拌装置 对无档板搅拌装置 Re 300 由于打旋现象 Fr不能忽略 是与叶轮形式 直径及搅拌槽直径有关的常数 其值可查阅有关手册 自强不息知行合一 4 4搅拌装置的放大 1 由工艺要求 确定搅拌器的类型及搅拌槽的几何形状 2 通过小规模实验 确定搅拌装
10、置的具体几何构形 然后放大 确定具体尺寸 转速和功率 4 4 1搅拌装置的放大 几何相似 全部相应的尺寸有相同比例 几何构形相同 运动相似 对应点有相同速度比 且有相同的运动方向 动力相似 对应点上各种力 惯性力 流体粘滞力 表面张力和重力 的比例相等 Re Fr We相同 雷诺数Re 惯性力与粘滞力之比 弗鲁德准数Fr 惯性力与重力之比 韦柏准数We n3d2 惯性力与界面张力之比 自强不息知行合一 问题 如何保持几何相似的大小两搅拌槽中流体动力学状态相似 Re Fr We为常数 以上关系相互矛盾 即在几何相似条件下 不可能满足动力相似 实践中应根据过程特性 设计好模型 在几何相似的前提下
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