表观气速V和通气数N***和NA的计算式如QGV。QGNA(2-6nds式中V—表观气速,m/s;Q—通气速率,m/s:A—搅拌设备横截面积,m2;NA通气数。涡轮式搅拌器的V一般为0.025-0.04m/s,时可达0.1~0.12m/s。
搅拌设备中气液分散状态在气液搅拌设备中,气体以小气泡的形式分散在液体
中,随搅拌转速和通气速率的变化,分散状态发生转变。描述了在一定的通气速率
下,搅拌转速逐渐增大时出现的气液分散状态的变化情况,可分为三个状态
搅拌罐由搅拌罐本体、上下封头、搅拌器、支架、传动装置、轴封装置等组成,加热装置或冷却装置可根据工艺要求配置
选择用于混合罐、混合罐盖、混合器、轴封等的材料。可根据不同的工艺要求由碳钢或不锈钢制成。
混合罐体和混合罐盖可以通过法兰密封或焊接连接。 混合罐体和混合罐盖可根据工艺要求设置进料、出料、观察、测温、压力测量、蒸汽分馏、安全出料空等工艺管孔
搅拌箱盖上部设有传动装置(电机或减速器),搅拌箱内的搅拌器由传动轴驱动
轴封装置可采用机械密封或填料、迷宫式密封等形式(根据用户需要确定)
根据用户不同的生产工艺要求,搅拌器也可以配置成浆型、锚型、框架型、螺旋式等多种形式。
气液两相体系的搅拌
1.过程特征及分散机理
根据气液接触过程的供气方式,新型反应釜搅拌器 缩短蒸馏时间***厂家,有通气式、自吸式和表面更新式三种类型的气液体
系,而在工业应用中80%以上是采用带通气装置的径向流涡轮搅拌器。
气液搅拌的目的是通过搅拌造成良好的气液接触,以形成气泡在液相中均匀分散
后通过所形成的气液界面进行传质,或者是气液相发生化学反应等。
早期研究认为,气液分散是气体直接被搅拌器剪切成细小气泡而形成的。但近年的研
究成果一气穴理论认为:气体并不是直接被搅拌器剪碎而得到的。气泡的分散首先是在桨
叶背面形成较稳定的气穴,气穴在尾部,形成富含小气泡的分散区,这些气泡在离心力
的作用下被甩出,并随液体的流动分散至搅拌釜的其他区域。当气速过大或搅拌转速过低
时,大气穴合并,整个搅拌器被气穴包裹,从而达到过载状态,即气体穿过搅拌器直接上升
到液面,发生气泛现象。反应釜搅拌器
版权所有©2025 产品网