為區(qū)分葉輪排演的流向特點(diǎn),根據(jù)主要排液方向?qū)⒌湫腿~輪分成徑流型和軸流型兩種。平葉的槳式、渦輪式是徑流型,螺旋面葉片的螺桿式、推進(jìn)式是軸流型。折葉槳?jiǎng)t居于兩者之間,一般認(rèn)為它更接近于軸流型。不過(guò)這種分法是近似的,是以主要流向來(lái)分的。
攪拌雷諾數(shù)是攪拌罐內(nèi)液體流動(dòng)狀態(tài)的一種量度。圖2—2形象地表示了八平直葉渦輪和螺帶式葉輪在不同雷諾數(shù)下,攪拌罐內(nèi)的液體的流動(dòng)狀態(tài)。
對(duì)于渦輪式葉輪,若葉輪轉(zhuǎn)速很低,在Re不大于10的區(qū)域,僅葉輪周圍韻液體隨葉輪旋轉(zhuǎn),而遠(yuǎn)離葉輪的液體是停滯的,如圖中-A1所示,因而混合效果很差,混合時(shí)間也非常長(zhǎng),見(jiàn)虛線(1)。在此區(qū)內(nèi),液體的流動(dòng)是層流,葉輪旋轉(zhuǎn)的阻力主要是黏滯阻力。因而N與Re成反比,如曲線(2)。葉輪旋轉(zhuǎn)引起的離心效應(yīng)可忽略不計(jì),排出流量,見(jiàn)曲線(3)。
當(dāng)Re增加到大于10,渦輪式葉輪旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力就不可忽視。此離心力產(chǎn)生了排出流量,使角動(dòng)量傳遞到遠(yuǎn)處的液體。這樣遠(yuǎn)離葉輪的液體開(kāi)始流動(dòng),而使Nv- Re曲線偏離曲線(2)的延伸線。在此區(qū)內(nèi),如曲線(3)所示,曲線上升的坡度很陡,混合大為改善,但在靠近葉輪上下部分仍然出現(xiàn)環(huán)形的停滯流區(qū)。
當(dāng)Re數(shù)增加到數(shù)百,頂入式攪拌器,渦輪式葉輪周圍的液流變成湍流。在區(qū)域c,排出流量顯著增加,曲線(3)達(dá)到了大值。在區(qū)域A和B中觀察副的停滯區(qū)已消失。Re進(jìn)一步增加,湍流域逐漸擴(kuò)大,立式攪拌器,直至終湍流域占完全優(yōu)勢(shì)。因此區(qū)域c是一個(gè)層流和湍流共存的過(guò)渡區(qū)。
在無(wú)擋板時(shí),在Re約為90的過(guò)渡流域,渦輪式葉輪的排出流達(dá)到大值;而在有擋板時(shí),排出流量在湍流域達(dá)到大。
六直葉圓盤渦輪攪拌器的優(yōu)缺點(diǎn)
六直葉圓盤渦輪攪拌器
典型徑流槳,適合中低黏度流體的混合、萃取、乳化、固體懸浮、溶解、氣
泡分散、吸收等。
優(yōu)點(diǎn):剪切強(qiáng)、適用范圍廣,圓盤的存在利于小規(guī)格攪拌器的加工。
缺點(diǎn):能耗高、通氣時(shí)攪拌功率下降幅度大。
應(yīng)用實(shí)例:被大量應(yīng)用于氣液攪拌器中,如發(fā)酵罐、碳化塔、加氫釜等。
四折葉開(kāi)啟渦輪攪拌器的優(yōu)缺點(diǎn)
軸流槳,適合中低黏度流體的混合、傳熱、循環(huán)、溶解、反應(yīng)等;
優(yōu)點(diǎn):適用范圍廣、制造方便、易大型化;
缺點(diǎn):功率消耗高于曲面軸流槳,低料位時(shí)攪拌效果不佳;
應(yīng)用實(shí)例:在一個(gè)16m3的釜內(nèi),需要將碳酸鈉粉料溶于苯唑醇溶液中,采用雙層四折葉開(kāi)啟渦輪攪拌器,在110r/min轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,可加速碳酸鈉的懸浮與溶解(反應(yīng)).并有效阻止了碳酸鈉的結(jié)塊。
攪拌器懸浮臨界轉(zhuǎn)速的確定
所謂懸浮臨界轉(zhuǎn)速,是指攪拌釜內(nèi)懸浮操作達(dá)到某一的懸浮狀態(tài)時(shí),攪拌器轉(zhuǎn)速的小值。只有確定了攪拌器臨界轉(zhuǎn)速,才能計(jì)算出過(guò)程所需要的小功率?! ?1)完全離底懸浮的臨界轉(zhuǎn)速,攪拌器的完全離底懸浮臨界轉(zhuǎn)速常用直接觀察法和電導(dǎo)法測(cè)定。
直接觀察法是用肉眼觀察攪拌釜底顆粒運(yùn)動(dòng)狀態(tài),當(dāng)顆粒全部處于運(yùn)動(dòng)時(shí),且顆粒在釜底停留(靜止)時(shí)間不超過(guò)1~2s,即認(rèn)為達(dá)到了完全離底懸浮。此法用于實(shí)驗(yàn)室研究能夠得到滿意的結(jié)果。
電導(dǎo)法是在釜底安裝多個(gè)電導(dǎo)元件,根據(jù)電信號(hào)的變化,確定完全離底懸浮臨界轉(zhuǎn)速。此法可用于不透明釜體的測(cè)量上。
在固-液懸浮操作中,對(duì)完全離底懸浮的研究較多,也發(fā)表了不少有關(guān)攪拌器臨界轉(zhuǎn)速的關(guān)聯(lián)式。
Zwietering通過(guò)大量的研究發(fā)現(xiàn),關(guān)聯(lián)式要依據(jù)攪拌釜結(jié)構(gòu)尺寸、固相濃度、液體黏度、固體顆粒粒徑、固-液兩相密度差等影響懸浮操作的主要因素。
(2)均勻懸浮臨界轉(zhuǎn)速,均勻懸浮臨界轉(zhuǎn)速的確定,常用的方法是通過(guò)測(cè)釜內(nèi)各點(diǎn)的固相濃度,根據(jù)釜內(nèi)固相濃度分布的均勻度來(lái)判斷。
一般情況下,釜內(nèi)很難達(dá)到均勻懸浮,典型的固體顆粒沿釜深濃度分布如上圖所呈,在低轉(zhuǎn)速下,鄂爾多斯攪拌器,濃度分布不均勻,釜上部濃度低于平均濃度,釜下部濃度高予平均濃度。隨著攪拌器轉(zhuǎn)速的增加,濃度分布趨于均勻。當(dāng)轉(zhuǎn)速增加到一定程度,濃度均勻性不再增加,沿液面深度始終存在有一定的濃度差,而且從釜中可明顯地看出沿液深總有一高濃度區(qū)。
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