






機(jī)械攪拌器中非依時性非牛頓流體
非依時性非牛頓流體是機(jī)械攪拌器中的常見流體,屬于非牛頓流體中的一種。
符合上面公式的流體稱之為純黏性非牛頓流體,或廣義牛頓流體,即流體在任何處的切應(yīng)變速率都是切應(yīng)力的函數(shù)。根據(jù)函數(shù)f(r)形式的不同,這種流體習(xí)慣上又可細(xì)分成三種類型:賓漢塑性流體、假塑性流體和脹塑性流體。
(1)賓漢塑性流體,在賓漢塑性流體的流動曲線上存在一個屈服應(yīng)力,在屈服之前,它呈現(xiàn)固體行為。一般認(rèn)為賓漢塑的現(xiàn)象產(chǎn)生于材料的一種三維剛性,這種剛性結(jié)構(gòu)具有內(nèi)在應(yīng)力。當(dāng)材料承受的應(yīng)力小于屈服應(yīng)力時,這種三維結(jié)構(gòu)不足以被破壞,故不產(chǎn)生流動。但是當(dāng)外部施加的應(yīng)力大于屈服應(yīng)力時,這種三維剛性就被破壞,呈現(xiàn)牛頓流動行為。
機(jī)械攪拌器中呈現(xiàn)賓漢塑的常見流體有污水泥漿、油脂、油漆、牙膏、淤泥、蛋黃醬、含有固體顆粒的白堊等;許多濃懸浮液也有屈服值,如將大量二氧化鈦、碳酸鈣、氧化鐵等微粉混合入水中也可得賓漢塑性流體。
(2)假塑性流體,假塑性流體沒有屈服應(yīng)力,其流變行為的主要特征是黏度隨切應(yīng)力的增加而下降。這類流體通??梢杂妹苈煞匠堂枋觯ù藭r,又可稱為密律流體)。
在攪拌與混合技術(shù)中,研究得多的非牛頓流體是假塑性流體,具有這種流變行為的流體廣泛存在于機(jī)械攪拌器中,有聚合物、聚合物溶液、懸浮液、高分子溶液以及羧纖維素的水溶液等。
(3)脹塑性流體,脹塑性流體的行為類似于假塑性流體,也沒有屈服應(yīng)力。但是脹塑性流體的黏度隨切應(yīng)變速率的增加而增加。許多高濃度的固體懸浮液具有這種流動行為。當(dāng)這種懸浮液處于靜止時,固體間的孔隙,液體的量由這些小孔隙的空間決定;在低切應(yīng)變速率下,這些液體起著潤滑劑的作用,因此呈現(xiàn)的應(yīng)力也?。浑S著切應(yīng)變速率的增加,液體不足以潤滑結(jié)構(gòu)之間的相互作用,應(yīng)力急劇增加,所以呈現(xiàn)的黏度隨切應(yīng)變速率的增加而增加。


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(tài)可以通過一系列狀態(tài)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(fù)雜的體系常常可以分解成幾個簡單的子體系進(jìn)行實驗和分析,從而使所獲得的基本數(shù)據(jù)更有表征的價值,如在小試和模試中通常將反應(yīng)和傳遞因素進(jìn)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(yīng),所以中試時經(jīng)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(luò),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,脫硫攪拌器,或必須研究它們之間的耦合效應(yīng)。舉例來說,可以將一個復(fù)雜的化工過程分成進(jìn)料段、反應(yīng)段和后處理段進(jìn)行分離研究,其中攪拌器的反應(yīng)器往往是復(fù)雜的單元器,反應(yīng)釜攪拌器,但難以再繼續(xù)細(xì)分。
當(dāng)體系確定,輸入變量、輸出變量、作用參數(shù)等隨之可以確定。比如,輸入變量可以包括進(jìn)料中的化學(xué)組成和純度等。輸出變量可以包括流出物的化學(xué)組成,流出速率等。作用參數(shù)包括進(jìn)料速率、催化劑類型、反應(yīng)器進(jìn)口溫度、反應(yīng)器進(jìn)口壓力、再循環(huán)流率等。當(dāng)完成對子體系的定義后,需要對單個子體系進(jìn)行研究,即小試研究。當(dāng)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(guān)心的變量——轉(zhuǎn)化率外,還要考慮副反應(yīng)問題、熱力學(xué)平衡、物理性質(zhì)、化學(xué)平衡、熱傳遞、相間和相內(nèi)的質(zhì)量傳遞、流體或固體的流動等。


機(jī)械攪拌器對高粘度液體如何混合
今天我們來討論如何使用機(jī)械攪拌器對高粘度液體進(jìn)行均勻混合,說到粘度,先要說粘性,粘性是指液體阻礙自身運動的一種內(nèi)摩擦阻力,衡量粘性的單位就是粘度,粘度如果過大,精細(xì)化工攪拌器,影響液體的粘滯力就會過大,即使機(jī)械攪拌器在正常運轉(zhuǎn),其影響到的液體也只不過是槳葉所在的那一層,離槳葉稍微遠(yuǎn)一點的地方的液體幾乎都是不運動的,在這種情況下就沒有必要繼續(xù)進(jìn)行攪拌,不但沒有好處而且有壞處,會影響到液體的性質(zhì),化學(xué)反應(yīng),傳熱等一系列反應(yīng)。
在這種情況下,單純的提高機(jī)械攪拌器的轉(zhuǎn)速是意義不大的,這樣不但不會使液體充分混合,還會形成溝流,使粘度過大的液體均勻混合,需進(jìn)行的操作是將槳葉和液體的接觸面積加大,直接的方法是更換合適的槳葉。那么什么樣的槳葉合適呢?



個就是葉輪的外直徑更大,槳葉寬度更大的,這類槳葉可以加大與液體的接觸面積,外直徑更大,就保證了液體在橫向上的充分?jǐn)嚢琛?/p>
第二個就是增加機(jī)械攪拌器槳葉的層數(shù),黑龍江攪拌器,如果容器較深,這樣就可以在縱向上保證液體的充分混合。
不過,一般來說這兩個措施可以同時采用,必要時還可以使用螺帶式攪拌器。
在這里需要額外強(qiáng)調(diào)的一點是,對于高粘度液體的混合攪拌,需要注意其自身的粘溫效應(yīng),溫度越高粘度就越小,如果溫度和粘度的變化會影響到我們所想要的攪拌結(jié)果,那么,機(jī)械攪拌器對于溫度和轉(zhuǎn)速的控制就十分重要了,必要時可以進(jìn)行加溫,降低物料的粘度再進(jìn)行攪拌,某些機(jī)械攪拌器的內(nèi)容器底部就具備加溫功能。
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