Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Классификация и принцип действия машин дляСодержание книги
Поиск на нашем сайте Смешения жидких материалов
Классификация смесителей Смешение — процесс, при котором два или более компонентов перемешиваются в определенном соотношении для получения определенной однородности готовой массы. Периодический процесс смешения обычно осуществляется в замкнутом сосуде; при этом все компоненты, подлежащие перемешиванию, загружаются в требуемой пропорции в сосуд и перемешиваются в течение определенного времени, после чего выгружаются из сосуда. Время, достаточное для получения качественной смеси, называется временем смешения. Непрерывный процесс смешения — это процесс, в котором перемешивание материала происходит непрерывно и рабочий объем перемешивающего устройства все время загружен материалами. В промышленности пластических масс процессы смешения широко применяются во многих этапах производства. Так, например, смешение необходимо для приготовления различных суспензий, эмульсий и однородных смесей, а также для интенсификации процессов тепло - и массообмена. Смесители по принципу действия подразделяются: 1 - механические мешалки: подразделяются на лопастные, пропеллерные, турбинные и специальные 2 - пневматические. В зависимости от частоты вращения мешалки условно делятся на тихоходные (лопастные, рамные, якорные, листовые) и быстроходные (турбинные и пропеллерные).
Выбор мешалок и их характеристики
Аппараты с перемешивающими устройствами применяют для самых различных целей. Основной задачей перемешивания является равномерное распределение вещества или температуры в перемешиваемом объеме.
Лопастные мешалки
Лопастные мешалки применяются для смешения жидкостей, обладающих небольшой вязкостью, для растворения и суспензирования твердых веществ, имеющих малую плотность. Мешалка состоит из цилиндрического сосуда 1 с коническим днищем и плоской крышкой. В сосуде смонтирован вертикальный вал 2 с лопастями 3. Вал приводится от электродвигателя через шкив 4 ременной и зубчатую 5 передачи. Мощность N, потребную для привода мешалки, можно с достаточной точностью подсчитать по формуле: N= (1,24×c×z×l×h×sin b×v3×p)/g×n где с - коэффициент, зависящий от формы лопастей и отношения длины лопасти к ее высоте к; с = 1,1; 1,15; 1,19;1,29; 1,4; 2, z - число лопастей; п – КПД привода. r - плотность суспензии в кг/л3; l - длина лопасти в ж; h - высота лопасти в м, V - скорость у конца лопасти в м/с; b - угол наклона лопасти к горизонтальной плоскости;
Пропеллерные мешалки Применяются для интенсивного перемешивания жидкостей, имеющих небольшую вязкость, для взмучивания осадков, содержащих до 10% твердой фазы с размерами частиц до 0,15 мм, а также для приготовления суспензий и эмульсий.
Количество жидкости перемещаемой пропеллером: M=0,4×R2 ×V×r×П где R - радиус окружности, описываемой крайней точкой лопасти, в м, р — плотность суспензии в кг/м3, V – скорость у конца лопасти.
Турбинные мешалки
Турбинка 1 помещена в направляющую чашу 2. Всасывающая часть тубинки пропущена через днище чаши вблизи от дна корпуса 3 аппарата. Жидкость всасывается из нижней зоны, отбрасывается турбинкой к стенкам чаши и направляется в верхнюю зону, где поток распределяется по всему сечению сосуда и затем вдоль стенок корпуса опускается к всасывающему отверстию турбинки. Такая циркуляция создает хорошее перемешивание содержимого при значительной вязкости среды. Турбинка насажена на вертикальный вал 4,который приводится от электродвигателя 5 через клиноременную передачу 6. Турбинная мешалка Мощность N на валу турбинной мешалки определяется по формуле: N= (9,6×r×Vt ×H)/n где r - плотность суспензии в кг/м3; n - общий к. п. д. = 0,7-0,8; Vt - количество жидкости, прогоняемой турбинкой в единицу времени, м3/с; Н - напор, развиваемый турбинкой, м.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 737; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.007 с.) |