










除了靠近液面中心區(qū)以外,在機械攪拌器各攪拌速度下,液體的流型是相似的,因此,可假設流速的增大與葉輪轉速成正比。大周向速度等于2πNrc,因而罐內任何位置的u1值可方便地由公式求得。八平直葉渦輪在無擋板攪拌罐內的流速分布如圖2-3所示,圖下半部的(c)表示周向流,流線越密表示周向速度越大,(b)表示由葉片排出的徑向流遇到罐壁后改成軸向流,再返回葉輪,泥漿攪拌器,從而形成上、下循環(huán)流動,圖中(a)表示在不同液體高度上周向流流速的分布。

說到刮壁式攪拌釜結構,我想起來今年年初的一個化工攪拌器的設計,攪拌釜為日本生產順丁橡膠的C&R式反應器,采用螺帶-導流筒式攪拌器,設有三重刮壁機構,即在導流筒內壁面、導流筒外壁面和攪拌器的內壁面都裝有刮壁機構,使流體在導流筒內部產生很強的循環(huán)。當然,那種設計并不是,也可將化工攪拌器由螺帶式攪拌器換成螺桿式攪拌器,以強制流體在導流筒內、外進行循環(huán)。
對于刮壁式攪拌釜來說,刮板的形狀與攪拌功率和傳熱效率之間有直接關系。當攪拌釜需要通過夾套撤除聚合熱時,理想的刮壁作用是刮板將其刀口前面貼近傳熱壁面的冷流體刮起,并與攪拌釜中部的熱流體均勻混合。我們曾設計并研究了多種形狀刮板的傳熱效果如下圖所示。研究結果表明,B結構的傳熱效率好。

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