侧搅拌器-搅拌器-中拓鼎承

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    2024-1-19

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 1.优化搅拌器结构几何尺寸

  如前所述,不同的流体,或同体在不同的雷诺数范围内,反应搅拌器,各种搅拌器的混合性能各不相同。进一步的研究还发现,搅拌器的几何尺寸对混合效率有很大影响,并且这种影响是随流体的性质而异的。如对螺带式搅拌器的研究表明














:叶宽对混合效率影响较大。当叶宽增加一倍,甘油和2%cmc水溶液的混合速率增加将近一倍,顶入式搅拌器,而1% ppa水溶液仅增加20%;螺距的改变对混合速率影响不大;叶端和釜壁的间隙增加一倍,甘油的混合时间仅增加10%, 2%cmc水溶液则增加50%~100%,搅拌器,但是1%ppa水溶液的混合时间几乎不变;当螺带的叶片由圆管制作时,混合时间要增加30%~70%。















 4,环合反应中对搅拌器的转速要求非常快,因为环合反应的速度本身就非常快,几乎是瞬间完成的,环合反应中多采用推进式搅拌器,转速---持在300转每分钟,待环合物固体生成后,对搅拌器的速度影响很大,














这时应当停止转动,静待反应完成后,再根据情况进行下一步处理。螺杆式叶轮的导流筒上下均不带喇叭口,侧搅拌器,其直径为罐径的0.7倍,以使导流筒内面积与外环隙的面积相等,使黏滞液体的流动不受阻碍。


另外,杂质含量对液滴的形成有重要的影响,通常用于实验的流体与工业规模的实际流 体是有区别的,这也引起液滴尺寸的不可预测性。所以中试研究尽量采用用工业规模相同的流体、相同的加料方式和操作步骤,包括相同的杂质等,以减少放大因素的不确定住。中试研究的目的就是获得可放大的基础数据。放大过程,由于加料口离不锈钢搅拌器位置的略为改变时会导致过程行为和液滴尺寸---的不同。














  不锈钢搅拌器直径与釜径之比d/d会影响液滴分散和凝并的平衡,所以中试过程一定要研究d/d对液滴分散的影响。液-液放大过程的关键是对各异相区的比例变化的认识。斜桨圆盘涡轮由于具有高的泵送能力,通常用于液-液分散体系,有利于克服可能存在的相密度差。平桨圆盘涡轮比较适合于产生稳定乳液和适当的气体夹带。



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