






側(cè)入式攪拌器特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域
一般來(lái)說(shuō),側(cè)入式攪拌器不是攪拌器安裝方式的選擇,倒不是說(shuō)這種方式的攪拌效果不好,而是相對(duì)來(lái)說(shuō),比起頂攪拌和底攪拌,側(cè)入式攪拌的安裝成本更高,因?yàn)閭?cè)入式攪拌器安裝在筒體的側(cè)壁上,對(duì)筒體的側(cè)壁和攪拌器本身都有著更高要求,一般來(lái)說(shuō),在大型的攪拌器中,才會(huì)有著側(cè)入式攪拌器的用武之地,吸收塔攪拌器贏得客戶,如果攪拌器不是很大,攪拌器的頂部和底部都需要安裝其它攪拌器,我們也可考慮側(cè)入式攪拌。
軸流型是側(cè)入式攪拌器常采用的攪拌流型,軸向流型中的軸,說(shuō)的就是攪拌軸,軸向流型的混合流體的運(yùn)動(dòng)方向是和攪拌軸平行的,流體是從軸向進(jìn)入攪拌器的葉片,而后又從軸向流出的一種液流方式。攪拌器的型式上,多采用推進(jìn)式攪拌器,推進(jìn)式攪拌器正是一種可以實(shí)現(xiàn)軸向流型的攪拌器,推進(jìn)式葉輪在旋轉(zhuǎn)時(shí)使液體向前方成軸向流排出,使之在罐內(nèi)形成循環(huán)。在功率不變的前提下,采用推進(jìn)式攪拌器的型式,其攪拌效果一般都更為。
側(cè)入式攪拌器一般在中小型攪拌器中應(yīng)用較少,更多是應(yīng)用在大型貯罐當(dāng)中,而且在大型貯罐當(dāng)中往往不是使用一兩臺(tái),一般是多臺(tái)同時(shí)工作,另外,側(cè)入式攪拌器在化工領(lǐng)域的應(yīng)用也非常廣泛。
螺旋錐齒側(cè)入式攪拌器是采用一對(duì)螺旋錐齒輪傳動(dòng),適用于配上推進(jìn)式攪拌器或螺旋槳式攪拌器,對(duì)低粘度物料進(jìn)行調(diào)和。CFJ型為固定插入式,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,安裝較為方便,適合于大型儲(chǔ)罐及電廠化工脫硫吸收塔漿池等場(chǎng)合,適用范圍較為廣泛。
本機(jī)也可設(shè)置危急遮斷機(jī)構(gòu),當(dāng)需要進(jìn)行維修時(shí)或更換密封環(huán)時(shí),不需要將罐內(nèi)液體排空,只需將攪拌軸往外拉出一段距離,使堵頭進(jìn)入密封座,然后轉(zhuǎn)動(dòng)軸,堵頭和密封座即能卡緊,防止罐內(nèi)液體的外流。該機(jī)使用壓力0-0.5MPa,工作溫度10-120度,軸封形式分為填料密封盒機(jī)械密封兩種,如液體中帶有固體顆粒,選型時(shí)請(qǐng)注明。



攪拌器中的流型流場(chǎng)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(shí),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(shí)存在。其中,軸向流與徑向流對(duì)混合起主要作用,而切向流應(yīng)加以抑制,可通過(guò)加入擋板削弱切向流,以增強(qiáng)軸向流與徑向流。
在無(wú)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(chǎng)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(jìn)行的是三維流動(dòng),且流動(dòng)具有隨機(jī)性,因而其流動(dòng)狀況非常復(fù)雜:對(duì)這種流動(dòng)的研究方法有兩種,即試驗(yàn)測(cè)量方法與數(shù)值模擬法。
流場(chǎng)的測(cè)量通常采用畢托管法、熱線流速計(jì)法、照相法、激光多普測(cè)速儀法和圖像分析法等測(cè)速技術(shù),可測(cè)出攪拌器內(nèi)任意點(diǎn)的時(shí)均速度與脈動(dòng)速度。然后以描述湍 流的雷諾方程為基礎(chǔ),加上不同的方程封閉假定與過(guò)程的簡(jiǎn)化假定,求解雷諾方程??蓮睦碚撋嫌?jì)算攪拌釜內(nèi)各點(diǎn)的速度:對(duì)釜內(nèi)各點(diǎn)的時(shí)均速度與脈動(dòng)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(xué)特征量:
流場(chǎng)數(shù)值模擬測(cè)量攪拌器內(nèi)的流場(chǎng)的試驗(yàn)裝置一般都很昂貴,且流場(chǎng)的測(cè)量是相當(dāng)費(fèi)時(shí)的,故對(duì)于攪拌器往往只能實(shí)驗(yàn)地獲得局部流場(chǎng)信息。近年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)技術(shù) 的進(jìn)步,用計(jì)算流體力學(xué)的方法對(duì)攪拌器內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬的研究越來(lái)越多,從高黏層藏到低黏湍流,從兩維流場(chǎng)到三維流場(chǎng)都開展了大量研究計(jì)算。目前,已能對(duì)簡(jiǎn)單的攪拌器和流變行為簡(jiǎn)單的液體所形成的流動(dòng)場(chǎng),用計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬。





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