






高黏度流體攪拌對機械攪拌器的要求
黏度是流體的一種屬性。它反映了流體運動時剪切應力與剪切速度梯度的比值關系。所以黏度大小對流動狀態有很大的影響,也必然對機械攪拌器的攪拌過程有很大的影響。流體在管路中流動時,有層流、過渡流、湍流三種狀態,立式攪拌器,攪拌罐中也有這樣三種流動狀態,與管路中一樣決定這些狀態的是雷諾數Re,黏度是決定Re大小的主要參數之一。
在攪拌過程中,所謂黏度高低的說法并沒有嚴格的界限,一般所謂高低只是一個習慣的說法。大致以2500m Pa.s或10四次方mPa.s以上為高黏度.在此以下都可稱為低黏度。也有的只將100mPa.s以下稱為低黏度,中間又分出一個中等黏度的范疇。因為低黏度與中等黏度的液體在攪拌時流動狀態的區別不大,所以將其統稱為低黏度,牡丹江攪拌器,以與高黏度液體相區別。關于目前常用的液體攪拌器所適用的黏度范圍,說法也不同。有的認為適用在2×10的五次方mPa.s以下,也有的認為可用到1x10的六次方mPa.s。這些說法都未提及其他指標,所以也只能理解為一個大致的范圍。


錨式攪拌器
錨式攪拌器結構簡單,防沉淀攪拌器,如圖5-7所示。它適用于黏度在1Pa.s以下的流體攪拌,當流體黏度在1~10Pa.s時,可在錨式攪拌器中間加一橫槳葉,即為框式攪拌器,以增加容器中部的混合。錨式攪拌器的一般參數為:槳葉直徑d與容器內直徑D之比為0. 9~0. 98,葉端速度為1~5m/s。錨式或框式攪拌器的混合效果并不理想,只適用于對混合要求不太高的場合。由于錨式攪拌器在容器壁附近流速比其他攪拌器大,能得到較大的表面傳熱系數,故常用于傳熱、晶析操作。也常用于攪拌高濃度淤漿和沉降性淤漿。當攪拌黏度大于10Pa.s的流體時,應采用螺帶式或螺桿式攪拌器。
錨式、框式葉輪機械攪拌器屬于同一類,這些葉輪的槳徑對罐徑之比d/D較大,不銹鋼攪拌器,機械攪拌器通常在低速下運行,在攪拌低黏度液體時不產生大的剪切力,因此它不適用于液-液和氣-液分散,另一方面,這些葉輪在罐內移動的流量大,水平回轉流占支配地位,不具有良好的混合均一性,然而在罐壁附近的流速比其他葉輪大。能得到大的傳熱膜系數,故常用于傳熱,晶析操作。另外,由于其葉徑較大,且與罐底貼近,也常用它來攪拌高濃度淤漿和沉降性淤漿。還有它也常用于高黏度流體的攪拌,然而隨流體黏度的,罐內的流動減少,由傳動裝置傳入的能量作為葉輪和流體的摩擦(剪切)消耗掉的比例增大。從攪拌效果看,在葉片近旁有液體的交換,而在軸附近則存在幾乎不起攪拌作用的部分,使用如圖2-12的變形框式葉輪,可使情況改善,然而仍不能全部解決問題。要使高黏度流體完全流動非要用螺帶式葉輪機械攪拌器那樣具有強制液體進行擠出流動的葉輪。




三葉推進式攪拌器的優缺點:
典型軸流槳,適合低黏度流體的混合、傳熱、循環、粒子懸浮、溶解等
優點:低剪切、強循環、低能耗
缺點:高速運行、細長軸時需帶中間軸承或底軸承,整體澆鑄葉輪,不宜在大型裝置中使用
應用實例:一個直徑為2900mm,容積為33平方米的氫化液貯槽,內含1%雷尼鎳催化劑,攪拌的目的是防止催化劑沉淀以便氫化液的輸送。實踐證明,一個直徑為600mm的三葉推進式攪拌器在250r/min下運轉,在全擋板條件下完全可以滿足工藝要求,而所需的電動機功率僅為3kW,但攪拌軸需要中間軸承,易磨損。


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