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攪拌器是反應釜關鍵部件之一,根據釜内不同介質的物理學性質、容量、攪拌目的等選擇相應的攪拌器,對促進化學反應速度、提高生産效率能起到很大的作用。
掌握攪拌器的分類及适用場合有助于選擇合适的攪拌器,達到更好的反應效果,跟小編學起來吧!
反 應 釜 的 應 用
反應釜是廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程的壓力容器。
反 應 釜 的 組 成
反應釜由釜體、釜蓋、夾套、攪拌器、傳動裝置、軸封裝置、支承等組成。
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反應釜的殼體
殼體由圓形筒體,上蓋、下封頭構成。上蓋與筒體聯接有兩種方法,,一種是蓋子與筒體直接焊死構成一個整體;另一種形式是考慮拆卸方便,可用法蘭聯接。上蓋開有人孔、手孔和工藝接管等。
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反應釜的攪拌裝置
在反應釜中,為加快反應速度、加強混合及強化傳質或傳熱效果等,反應釜一般都裝有攪拌裝置。它由攪拌器和攪拌軸組成,用聯軸器與傳動裝置連成一體。
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反應釜的密封裝置
在反應釜中使用的密封裝置為動密封結構,主要有填料密封和機械密封兩種。
反應釜攪拌器的分類與選型
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反應釜攪拌器的作用
使物料混和均勻,強化傳熱和傳質,包括均相液體混合;液-液分散;氣-液分散;固-液分散;結晶;固體溶解;強化傳熱等。
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反應釜攪拌原理
攪拌器是實現攪拌操作的主要部件,其主要的組成部分是葉輪,它随旋轉軸運動将機械能施加給液體,并促使液體運動。
攪拌器旋轉時把機械能傳遞給流體,在攪拌器附近形成高湍動的充分混合區,并産生一股高速射流推動液體在攪拌容器内循環流動。
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反應釜攪拌影響因素
液體在設備範圍内作循環流動的途徑稱作液體的“流動模型”,簡稱“流型”。
流型與攪拌效果、攪拌功率的關系十分密切。流型取決于攪拌器的形式、攪拌容器和内構件幾何特征,以及流體性質、攪拌器轉速等因素。
軸向流
流體流動方向平行于攪拌軸,流體由槳葉推動,使流體向下流動,遇到容器底面再向上翻,形成上下循環流。
徑向流
流體流動方向垂直于攪拌軸,沿徑向流動,碰到容器壁面分成二股流體分别向上、向下流動,再回到葉端,不穿過葉片,形成上、下二個循環流動。
切向流
無擋闆的容器内,流體繞軸作旋轉運動,流速高時液體表面會形成漩渦,流體從槳葉周圍周向卷吸至槳葉區的流量很小,混合效果很差。
上述三種流型通常同時存在;
軸向流與徑向流對混合起主要作用;
切向流應加以抑制—采用擋闆可削弱切向流,增強軸向流和徑向流。
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反應釜攪拌器的分類及适用場合
槳式、推進式、渦輪式和錨式攪拌器在攪拌反應設備中應用最為廣泛,據統計約占攪拌器總數的75~80%。
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槳式攪拌器
由槳葉、鍵、軸環、豎軸所組成。槳葉一般用扁鋼或不鏽鋼或有色金屬制造。槳式攪拌器的轉速較低,一般為20~80r/min。槳式攪拌器直徑取反應釜内徑Di/3~2/3,槳葉不宜過長,當反應釜直徑很大時采用兩個或多個槳葉。
主要應用:
槳式攪拌器适用于流動性大、粘度小的液體物料,也适用于纖維狀和結晶狀的溶解液,物料層很深時可在軸上裝置數排槳葉。折葉式比平直葉式功耗少,操作費用低,故折葉槳使用較多。
槳式攪拌器不能用于以保持氣體和以細微化為目的的氣—液分散操作中。
槳式攪拌器的轉速一般為20~100r/min ,其常用參數見下表:
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推進式攪拌器
推進式攪拌器,攪拌時能使物料在反應釜内循環流動,所起作用以容積循環為主,剪切作用較小,上下翻騰效果良好。當需要有更大的流速時,反應釜内設有導流筒。
标準推進式攪拌器有三瓣葉片,其螺距與槳直徑d相等。推進式攪拌器直徑約取反應釜内徑Di的1/4~1/3,300~600r/min,攪拌器的材料常用鑄鐵和鑄鋼。
推進式攪拌器的特點:
軸向流攪拌器;
循環量大,攪拌功率小;
結構簡單、制造方便;
常用于低粘流體中。
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渦輪式攪拌器
渦輪攪拌器速度較大,300~600r/min。直葉和彎葉渦輪攪拌器主要産生徑向流,折葉渦輪攪拌器主要産生軸向流。
渦輪攪拌器的主要優點是當能量消耗不大時,攪拌效率較高,攪拌産生很強的徑向流。因此它适用于乳濁液、懸浮液等。
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錨式攪拌器
适用于粘度在100Pa·s以下的流體攪拌,當流體粘度在10~100Pa·s時,可在錨式槳中間加一橫槳葉,即為框式攪拌器,以增加容器中部的混合。
錨式攪拌器的特點:
結構簡單,制造方便;
适用于粘度大、處理量大的物料;
易得到大的表面傳熱系數;
可減少“挂壁”的産生。
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反應釜攪拌器的選型
一、按攪拌目的選型
二、按攪拌器型式和适用條件選型
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