Классификация и конструкции мешалок.
Г. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ В ЖИДКИХ СРЕДАХ
Перемешивание в жидкой фазе - один из наиболее распространенных процессов в нефтехимической технологии. В процессе перемешивания происходят явления многократного относительного перемещения макроскопических элементов объема жидкой среды под действием импульса, передаваемого среде механической мешалкой, струей газа или жидкости. Перемешивание используют для интенсификации химических и тепло - массообменных процессов; для приготовления эмульсий, суспензий, гомогенных растворов. Поскольку перемешивание применяют в различных технологических процессах, то и цель перемешивания определяется назначением процесса. Так при приготовлении эмульсии для интенсивного дробления дисперсной фазы необходимо создавать в перемешиваемой среде значительные срезающие напряжения, зависящие от градиента скорости. В тех зонах аппарата, где градиент скорости жидкости имеет наибольшее значение, происходит наиболее интенсивное дробление дисперсной фазы. В случае гомогенизации целью перемешивания является снижение концентрационных градиентов в объеме аппарата. При использовании перемешивания для интенсификации тепло - и массообменных процессов в гетерогенных системах создаются лучшие условия для подвода соответствующей субстанции к границе раздела фаз. Турбулизация системы, достигаемая при перемешивание, приводит к возникновению дополнительного механизма переноса, что вызывает существенное ускорение процессов тепло - и массообмена. Процесс перемешивания может осуществляться различными способами. Наиболее широко применяется способ механического перемешивания с помощью мешалок различной конструкций, создающих вращательное движение жидкости. Применяются также способы пневматического перемешивание (барботаж газа через слой жидкости); перемешивание в трубопроводах путем установки в них специальных устройств; перемешивание с помощью сопел и насосов.
Основными характеристиками процесса перемешивания являются эффективность и интенсивность перемешивания, а также расход энергии на проведение процесса. Эффективность перемешивания характеризует технологический эффект процесса перемешивания. В зависимости от назначения процесса перемешивания эту характеристику выражают различным образом. При использовании перемешивания для интенсификации тепло - и массообменных процессов его эффективность можно оценить соотношением кинетических коэффициентов при перемешивании и без него. При получении суспензий и эмульсий эффективность перемешивания можно характеризовать равномерностью распределения дисперсной фазы в сплошной. Интенсивность перемешивания определяется количеством энергии подводимой в единицу времени N к единице объема V перемешиваемой жидкости
Механическое перемешивание.
Механическое перемешивание осуществляется с помощью мешалок, которым сообщается вращательное движение от электродвигателя. Мешалка, находящаяся в сосуде с жидкостью, передает количество движения от двигателя к жидкости и вызывает тем самым ее движение, при котором происходит перемешивание.
Классификация и конструкции мешалок.
Классификация перемешивающих устройств ведется по ряду характерных признаков: а) конструктивному устройству лопастей мешалки (лопастные, пропеллерные, турбинные и специальные); б) по скорости вращения мешалки (тихоходные - окружная скорость конца лопастей примерно 1 м/с, быстроходные - окружная скорость порядка 10 м/с); в) по типу создаваемого мешалкой потока жидкости в аппарате (обеспечение преимущественно тангенциального, радиального и осевого течения). Ниже приведены схемы конструкций наиболее часто встречающихся в промышленности мешалок и области их применения. ЛОПАСТНАЯ
Рис.1 Лопастная мешалка 1 - лопасть; 2 - отражательная перегородка; 3 - сосуд;
b - ширина перегородки, z м - коэффициент сопротивления мешалки
У словия работы Перемешивание взаимнорастворимых жидкостей, взвешивание твердых и волокнистых частиц в жидкости, взмучивание легких осадков, медленное растворение кристаллических и волокнистых веществ; wокр = 1,5 ¸ 5 м/с при m £ 0,5 Па с; wокр = 1,5 ¸ 3,2 м/с при m = 0,5 ¸ 3 Па×с.
РАМНАЯ
Рис. 2 Рамная мешалка 1 - мешалка; 2 - сосуд.
Условия работы Перемешивание вязких и тяжелых жидкостей, предотвращение выпадения осадка на стенках и днище, суспензирование в вязких средах, интенсификация теплообмена; wокр = 0,5 ¸ 4,0 м/с при m £ 10 Па×с.
ТУРБИНАЯ
Рис.3 Турбинная мешалка 1 - мешалка; 2 - отражательная перегородка; 3 - сосуд.
Условия работы Взвешивание и растворение твердых кристаллических частиц (с массовым содержанием до 80%); эмульгирование жидкостей с большой разностью плотностей, диспергирование газа в жидкости; перемешивание ньютоновских жидкостей; wокр = 2,5 ¸ 10 м/с при m £ 10 Па×с; wокр = 2,5 ¸ 7 м/с при m = 10 ¸ 40 Па×с.
ПРОПЕЛЛЕРНАЯ
Рис.4 Пропеллерная мешалка 1 - мешалка; 2 - отражательная перегородка; 3 - сосуд.
Условия работы Взвешивание твердых (с массовым содержанием до 50%) и волокнистых частиц; взмучивание шламов; эмульгирование жидкостей; интенсификация теплообмена; wокр = 3,8 ¸ 16 м/с при m £ 0,1 Па×с; wокр = 3,8 ¸ 10 м/с при m = 0,1 ¸ 4 Па×с.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|