









一般情况下,我们要求固液悬浮达到以下两种状态的其中之一。
种,完全离底悬浮状态,顾名思义,这种状态就是让全部的固体粒子完全脱离内容器的底部,悬浮在液体中。这种状态的应用非常广泛,首先这种状态有利于反应物料之间的充分接触,加速化学反应的进行,推进式搅拌器,在利用固体催化剂进行的固液二相以及气液固三相反应中,这种状态的应用尤为普遍;其次,完全离底状态中,固体粒子周围的阻力低,便于溶解,溶解达到饱和后也更有利于结晶过程的进行,也更有利于传质和传热;另外,有的时候固体粒子会下沉而堵住出料口,我们也要通过完全离底状态来使出料口畅通。一般情况下,我们可以认为固体粒子在罐底的停留时间不超过1至2秒,就可以认为实现了此种状态,而实现此种状态的转速,就可以称为完全离底悬浮的临界转速。
第二种,均匀悬浮状态,顾名思义,均匀悬浮就是指通过搅拌使固体粒子均匀分布在反应釜中,并处于悬浮状态。均匀悬浮状态的应用也十分广泛,比如常见的果汁、化妆品、等。
黏度是流体的一种属性。流体在管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,牡丹江搅拌器,化工搅拌器中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的黏度。在搅拌过程中,一般认为黏度大于50pa.s的为高黏度流体,在此以下则统称为低黏度,有时将黏度在5~50pa.s范围内的液体称为中黏度流体。
低黏度互溶液体的搅拌是两种及两种以上互溶液体在搅拌作用下,任意一点的浓度、密度、温度以及其他物理状态达到均匀的过程,通常又称为混匀过程,轴流式搅拌器,它是搅拌器工作中基本的一种搅拌工况。有时为了强调其属于均相搅拌的特点,也称其为调和或调匀。
低黏度互溶液体搅拌过程的主要特征是不存在传递过程的相界面。对于一个纯物理混合过程,顶置式搅拌器,低黏度互溶液体的混合属于容易完成的过程。但如果混合过程伴有化学反应时,则往往会使过程复杂化,主要表现在两个方面:一是对混合时间有比较严格的要求,以避免发生一些不希望的副反应;二是大多有反应热的导出或热量的导入,从而增加了混合过程的控制难度。
搅拌器中,搅拌容器旋转薄壳中弯矩很小,忽略以后可以使壳体的应力分析大为简化。忽略弯矩的壳体理论称为无力矩理论,或者称作薄膜理论。搅拌容器壳体问题按无力矩理论所得到的解答称薄膜解。薄膜解是设计搅拌器压力容器的基础。同时,将薄膜解与局都边缘弯曲解结合起来是分析容器中应力的一种重要方法。
1壳体应具有连续曲面在壳体形状有突变的地方(例如曲率发生突变或壳体壁厚突变等),按无力矩理论分析时,将出现明显的变形不协调,而变形不协调将直接导致局部弯曲。不能应用无力矩理论。
2壳体上的外载荷应当是连续的 当有垂直于壳壁的集中力和力矩作用时,壳体将是有力矩状态。
3壳体边界固定形式应该是自由支承的当边界上法向位移和转角受到约束,在载荷作用下势必引起壳体弯曲,不能保持无力矩状态。
4壳体的边界力应当在壳体曲面的切平面内要求在边界上无横剪力和弯矩。
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