






攪拌器中的流型流場介紹
攪拌器內(nèi)的流型取決于攪拌方式,攪拌器、釜、擋板等的幾何特征,流體性質(zhì)以及轉(zhuǎn)速等因素。在一般情況下,攪拌軸安裝在釜中心時,攪拌將產(chǎn)生三種基本流型:1.切向流;2.軸向流;3.徑向流。上述三種基本流型,通??赡芡瑫r存在。其中,軸向流與徑向流對混合起主要作用,而切向流應加以抑制,可通過加入擋板削弱切向流,以增強軸向流與徑向流。
在無擋板的攪拌容器中,攪拌器偏心安裝可以獲得較好的攪拌效果。而在大型油釜中,若采用攪拌器側(cè)面插入安裝方式,通??色@得較好的釜內(nèi)整體循環(huán)。該場合若采用側(cè)面射流混合方式,也可得到相似的混合效果。
攪拌器內(nèi)進行的是三維流動,且流動具有隨機性,因而其流動狀況非常復雜:對這種流動的研究方法有兩種,即試驗測量方法與數(shù)值模擬法。
流場的測量通常采用畢托管法、熱線流速計法、照相法、激光多普測速儀法和圖像分析法等測速技術,氧化鋅攪拌器誠心誠立,可測出攪拌器內(nèi)任意點的時均速度與脈動速度。然后以描述湍 流的雷諾方程為基礎,加上不同的方程封閉假定與過程的簡化假定,求解雷諾方程??蓮睦碚撋嫌嬎銛嚢韪獌?nèi)各點的速度:對釜內(nèi)各點的時均速度與脈動速度數(shù)據(jù)加以處理,可獲得攪拌釜內(nèi)的流型、速度分布、剪切速率分布、能耗速率分布等重要的流體力學特征量:
流場數(shù)值模擬測量攪拌器內(nèi)的流場的試驗裝置一般都很昂貴,且流場的測量是相當費時的,故對于攪拌器往往只能實驗地獲得局部流場信息。近年來,隨著計算機技術 的進步,用計算流體力學的方法對攪拌器內(nèi)流場進行數(shù)值模擬的研究越來越多,從高黏層藏到低黏湍流,從兩維流場到三維流場都開展了大量研究計算。目前,已能對簡單的攪拌器和流變行為簡單的液體所形成的流動場,用計算機進行模擬。



罐中液體的循環(huán)流動是達到物料混合所的流動狀態(tài),而湍流擴散、剪切流又是某些攪拌過程快速進行達到攪拌目的所需要的。雖然某種合適的流動狀態(tài)也要靠攪拌罐及其他附件來共同造成,但是葉輪的形狀與運轉(zhuǎn)情況仍可以說是決定罐內(nèi)流動狀態(tài)的基本的因素。
各種攪拌葉輪形狀按攪拌器的運動方向與葉輪表面的角度可分為三類,即平葉、折葉和螺旋面葉。槳式、渦輪式、錨式、框式等的葉輪都是平葉或折葉,而推進式、螺桿式、螺帶式的葉輪則為螺旋面葉?! ∑饺~的槳面與運動方向垂直,即運動方向與槳面法線方向一致。折葉的槳面與運動方向成一個傾斜角度;一般這個傾斜角度為45或60度等。螺旋面葉是連續(xù)的螺旋面成其中一部分,葉片曲面與運動方向的角度逐漸變化,如推進式葉片的根部曲面與運動方向一般可為40-70度,而其葉端的曲面與運動方向的角度較小,一般為17度左右?! ∮捎谄饺~的運動方向與槳面垂直,所以當葉輪低速運轉(zhuǎn)時,液體的主要流動為水平環(huán)向的流動。
當葉輪轉(zhuǎn)速增大時,液體的徑向流動就漸漸增大。葉輪轉(zhuǎn)速愈高,由平葉排出的徑向流愈強。但只靠葉輪本身,它造成的軸向流動還是很弱的。折葉由于槳面與運動方向成一定傾斜角,所以在葉輪運動時,除有水平環(huán)流外,還有軸向分流。在葉輪轉(zhuǎn)速增大時,還有漸漸增大的徑向流。螺旋面可以看成是許多折葉的組合,這些折葉的角度逐漸變化,所以螺旋面的流向也有水平環(huán)向流、徑向流和軸向流,其中軸向流量大。



螺帶式攪拌器:螺帶式攪拌器的葉片是用帶鋼卷成螺旋狀焊接在軸上制成。它適用于中、高黏度(可達數(shù)千泊)的攪拌,有較好的上下循環(huán)性能。螺帶式攪拌器有單螺帶、雙螺帶、內(nèi)-外螺帶、螺帶-螺桿等多種型式。螺帶式攪拌器與攪拌容器壁的間隙、螺距、頭數(shù)以及帶寬等都對混合效率有影響。應用在高黏度流體時,由于錨式攪拌器幾乎不產(chǎn)生上下流動,在容器中心處混合效果較差,且流體黏度越高,這種缺點越明顯。而螺帶式攪拌器產(chǎn)生的是以上下循環(huán)流為主的流動,所以整個容器內(nèi)的混合效果比較好。對于錐型攪拌器,還可作成錐型的螺帶-螺桿式攪拌器,攪拌效果很好。


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