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錨、框式攪拌器的種類和構(gòu)造

對于某些高黏度流體的攪拌來說,錨、框式攪拌器是非常關鍵的。

為了增大攪拌范圍和帶走罐壁上的殘留物或液層,錨式與框式攪拌器的外廓要接近攪拌罐的內(nèi)壁.其底部的形狀為適應罐底的輪廓也有橢圓、錐形等。為了增大對高黏度物料的攪拌范圍以及提高葉輪的剛性,還常常要在錨式及框式攪拌器上增加一些立葉和橫粱,這樣使得錨式與框式攪拌器的結(jié)構(gòu)形狀出現(xiàn)多種多樣。為了照顧制造上的條件,槳葉外廓與罐壁的間隙取15-40mm之間。

錨式、框式攪拌器與攪拌軸的連接方式類似于槳式,即葉輪與攪拌軸連接的一端制成半圓狀的軸環(huán),然后兩側(cè)葉片的兩個半圓環(huán)用螺栓在攪拌軸上夾緊,同時用穿軸螺栓來固定葉片與攪拌軸(見圖2-59)。由于葉輪的外廓尺寸大,為便于裝拆,葉片之間多數(shù)是用螺栓連接,只有小型的才用鑄造或焊接,葉輪以扁鋼、角鋼制造居多,為了提高攪拌器葉輪的強度,也可采用加筋的葉輪(參見圖2-59和圖2-60)。

搪玻璃攪拌罐中的錨式葉輪多是用鋼制圓管或扁管焊接而成,其外壁搪玻璃(見圖2-61)。

錨式、框式葉輪的通用尺寸為槳寬與槳徑之比,槳的高度與槳徑之比通常為0.5—1.O。槳上增加立葉與橫梁時,須考慮不致妨礙工藝上的測溫要求等,攪拌器立葉與橫梁的寬度可取與葉片寬度同值。

螺桿式攪拌器:螺桿攪拌器適合于高黏度介質(zhì)的攪拌,具有一個或多個葉片,葉片螺距與攪拌器直徑相等。與螺帶式不同,它保證了中心部分流體的流動,但近壁處流體的流動狀況較差。攪拌器直徑d與容器內(nèi)直徑D之比為0.3。螺桿常與螺帶組合在一個軸上,稱為螺帶-螺桿式攪拌器,這時螺桿直徑可適當增加,其比值可到d/D=0.5。螺桿與螺帶的螺旋方向相反,螺桿推動液體向下,螺帶推動液體向上,造成液體的全罐混合均勻。螺桿式攪拌器還可以和導流筒組成攪拌系統(tǒng),該組合式攪拌器在層流區(qū)和過渡流區(qū)都有很高的混合效率,適用于隨反應進行,物料黏度逐漸增大,由過渡流至層流的溶液聚合等反應。當熱負荷較大時,導流筒筒壁可通入換熱介質(zhì),增加換熱面積。

槳式和渦輪式攪拌器傳熱系數(shù)關聯(lián)式

早的攪拌罐傳熱關聯(lián)式是由Chilton于1944年提出的,對于使用單層平槳、并有碟形封頭的圓筒形攪拌罐,其被攪拌液體對罐壁和內(nèi)冷盤管的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)關聯(lián)式分別如下:

以后許多研究者改變攪拌器的形狀和相對尺寸進行傳熱研究,提出了很多攪拌罐傳熱關聯(lián)式,由于一個關聯(lián)式只對應于一個幾何構(gòu)形,這些關聯(lián)式不便使用。

20世紀60年代中至70年代初日本的水科篤郎和永田進治等提出了包含多種槳型和多個尺寸參數(shù)的統(tǒng)一關聯(lián)式,如永田對于槳式和渦輪式兩種葉輪,且罐內(nèi)有擋板而無內(nèi)冷管的情況,并Re大于100。得如下關聯(lián)式:

對于罐內(nèi)無擋板而有內(nèi)冷盤管的情況,則物料對罐壁的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)關聯(lián)式為:

當除去內(nèi)冷管時,則須將上式的系數(shù)由0.51改成0.54。產(chǎn)生這6%的差別是由于內(nèi)冷盤管的遮蔽效應。

永田也得出在Re>200,2上式中包含了葉輪的多個幾何參數(shù),如葉徑6、罐徑D、葉輪離罐底度c、葉片傾角、葉片數(shù)孔。和液高等,大大拓寬了公式的適用范圍。

20世紀70年代,日本的佐野雄二等對于槳式、渦輪式葉輪在湍流域的場合,單螺帶攪拌器生意興隆,進一步建立了罐內(nèi)液體的單位質(zhì)量攪拌功率ε與液體對罐壁和內(nèi)玲管壁的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的聯(lián)系,得到了適用性廣、且形式更簡單的關聯(lián)式:

式中,為被攪液對夾套的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù).W/(㎡.K);c為被攪液對內(nèi)冷管壁的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù).W/(㎡.K);dc為內(nèi)冷管外徑.m;ε為單位質(zhì)量被攪液消耗的攪拌功率,W/kg;v為被攪液運動黏度.㎡/s。

式(5- 17)計算物件時須以流體的本體溫度和壁溫的算術(shù)平均值作定性溫度。

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