






螺帶式攪拌器之攪拌葉為一定寬度及一定螺距之螺旋帶。螺旋帶方面有多條的也有單條的,可根據需要靈活配置。螺帶之外廓近于釜體內壁,這樣可以更好的防止物料粘合在內壁上,螺帶之旋轉方向通常是螺帶旋轉時沿釜體的內壁上升。攪拌器的螺帶寬度一般不大,但長度相對于其它型式的攪拌器而言,一般卻要更長。如對強度及耐腐蝕性上無特殊要求,多用扁鋼進行加工制造,扁鋼的寬在12至300mm,厚在4至60mm,一般的螺帶都不會超過這個范圍,不過成型方面相對較為困難,如果結構上比較特殊,也可以采用圓鋼制成螺帶,圓鋼的直徑一般為5至250mm,部分對精度要求較高的螺帶還會采用冷拉圓鋼。


拌裝置中的攪拌體系分析
今天我們來分享一下攪拌器放大過程中的攪拌體系分析。通常來說,攪拌器的攪拌體系中某一點的狀態可以通過一系列狀態變量來表示。如溫度、壓力、流速、濃度等。作為一種基本方法,一個復雜的體系常常可以分解成幾個簡單的子體系進行實驗和分析,從而使所獲得的基本數據更有表征的價值,如在小試和模試中通常將反應和傳遞因素進行單獨研究。但是被分離的變量之間常常存在互動和耦合效應,所以中試時經常將它們重新合并研究。如果兩個子體系之間的連接是單方向的(比如i到j,j體系的輸入=i體系的輸出),則兩個體系通常是獨立的。對于兩個變量是明顯互相耦合在一起的,要避免將它們分離研究,或必須研究它們之間的耦合效應。舉例來說,可以將一個復雜的化工過程分成進料段、反應段和后處理段進行分離研究,其中攪拌器的反應器往往是復雜的單元器,但難以再繼續細分。
當體系確定,輸入變量、輸出變量、作用參數等隨之可以確定。比如,輸入變量可以包括進料中的化學組成和純度等。輸出變量可以包括流出物的化學組成,流出速率等。作用參數包括進料速率、催化劑類型、反應器進口溫度、反應器進口壓力、再循環流率等。當完成對子體系的定義后,需要對單個子體系進行研究,即小試研究。當小試完成后,需要考慮放大到模試。在模試階段,除了考慮與小試過程同樣關心的變量——轉化率外,還要考慮副反應問題、熱力學平衡、物理性質、化學平衡、熱傳遞、相間和相內的質量傳遞、流體或固體的流動等。


通過攪拌器制作懸浮液
實現固液混合制作懸浮液是攪拌器的作用之一,那么在懸浮液的制作過程中,要注意些什么呢?
我們首先要對被攪拌的固體和液體充分了解,根據固體顆粒和液體成分選擇攪拌方式。制作懸浮液就要實現固液混合,我們使用攪拌器實現固液混合的基本目的就是實現固體在液體中的懸浮,制成符合我們需要的懸浮液,并且要使其濃度和質量更加均勻。然而,石灰池攪拌器用心服務,在懸浮液的攪拌過程中,并不是一次制成的,而是要有個過程:
首先,我們要通過攪拌時固體懸浮在液體中,然后,在攪拌過程中固體顆粒會出現下沉,然后再懸浮的過程,在這個過程中固體顆粒逐漸變小,并逐漸滲入液體,并且在這個過程中,我們可以根據具體需要,改變攪拌器的攪拌方式,實現固體顆粒的聚合、分散等種種形式,從而達到我們對懸浮液的具體技術要求。
固液混合是個復雜的過程,在這個過程中,我們需要對懸浮液的工藝要求,固體和液體的性質有著充分的了解,這樣才能確定攪拌器的一些參數和工作方式,攪拌器的槽的幾何形狀和攪拌葉片的形式等都對固液混合起的影響非常大,在實際的懸浮液制作過程中,我們要根據實際情況,確認攪拌器的選購或是否有必要對現有攪拌器進行改裝,以及如何改裝。


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