Для таких систем исследования выполнили Карват [52], Ояма, Аиба и Эндох [86, 87], Кольдербанк [20, 22], Кларк и Вермюлен [25], Мичел и Миллер [68], Кафаров, Гольдфарб и Иванова [48], Вестертерп [118], Сой — фер и Кафаров [102], Зло — карник [124], Брагинский и Павлушенко [14]. Введение газа в перемешиваемую жидкость (бар — ботаж) вызывает понижение […]
Архивы рубрики ‘ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И АППАРАТЫ С МЕШАЛКАМИ’
ДВУХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТЬ — ТВЕРДОЕ ТЕЛО
В случае разбавленных суспензий для расчета мощности, расходуемой на перемешивание, действительны те же зависимости, что и в случае однофазных жидкостей (подобно тому, как и для эмульсий), при условии использования плотности и вязкости суспензии. Концентрированные суспензии (шламы) ведут себя обычно по-другому. Иногда их следует рассматривать как неньютоновские жидкости. Кохлер и Эстрин [56] выполнили исследования мощности, расходуемой […]
ДВУХФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТЬ — ЖИДКОСТЬ
Мощность, расходуемая на перемешивание двухфазных жидкостей (эмульсий), рассчитывается по тем же самым зависимостям, которые действительны для однофазных жидкостей [65], но с учетом физических параметров (плотность, вязкость) двухфазной смеси.
ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПОТОКА НА МОЩНОСТЬ РАСХОДУЕМУЮ НА ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
Основные свойства перемешиваемой жидкости (вязкость, плотность) уже были учтены выше в уравнениях, определяющих мощность, расходуемую на перемешивание. Остается рассмотреть только двухфазные потоки и неньютоновские жидкости.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕШАЛКИ
Среди различных типов мешалок специальных конструкций, особого внимания заслуживают мешалки, обеспечивающие высокие напряжения сдвига. Батес, Фонда и Копштейн [1 ] проводили исследования мощности таких мешалок. Авторы нашли для этих мешалок и для Re = 104 следующие значения критерия мощности: Ей = 0,1 для плоского диска (см. рис. 11-27, а); Ей — 0,5 для модифицированного диска […]
ШНЕКОВЫЕ МЕШАЛКИ
Мешалки такого типа используются для перемешивания жидкостей больших вязкостей. Схема шнековой мешалки приведена на рис. IV-18. Эта мешалка Может работать с диффузором или без него. Грей [33], Нагата, Ягимото, Иокояма [79], Сервинский и Бла — синский [98], а также Чапман и Холанд [23] исследовали мощность этих мешалок, расходуемую на перемешивание. Последние две работы заслуживают особого […]
ЯКОРНЫЕ МЕШАЛКИ
Эти мешалки, используемые для жидкостей вязкостью 0.1 — 100 Па«с, (100—100 000 сП), обладают малым числом оборотов. В случае жидкостей вязкостью более 50 Па-с (50 000 сП) мешалка кроме U-образ- ного элемента должна иметь дополнительные поперечные или вертикальные звенья, что улучшает циркуляцию жидкости во всем объеме аппарата. Такая разновидность якорных мешалок носит название рамной мешалки. […]
Влияние наклона лопастей
< Влияние наклона лопастей изучали Муслаев, Гзовский и Карасев [72]. Проводя экспериментальные исследования, авторы пользовались стеклянным цилиндрическим сосудом (диаметр D = 292 мм) с плоским дном и без отражательных перегородок. Применялось пять мешалок с двумя плоскими лопастями диаметром d= 146 — 4-253 мм. Лопасти были установлены радиально и наклонены под углом а = 30°, 45° […]
Влияние отражательных перегородок
Отражательные перегородки повышают мощность, расходуемую на перемешивание, в области турбулентного течения, но не оказывают на нее влияния в ламинарной области. Это следует из рис. IV-13 при сравнении кривых 1, 2 и 1′, 2′. Нагата с сотрудниками [74, 75 ] провел обширные исследования влияния ширины отражательных перегородок на мощность, расходуемую лопастными мешалками на перемешивание. Результаты их […]
ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА МОЩНОСТЬ ЛОПАСТНЫХ МЕШАЛОК
Влияние ширины лопасти мешалки и отношения d/D на мощность лопастной мешалки довольно значительно, что следует из уравнений (IV-52)—(IV-62), а также из зависимостей, представленных на рис. IV-12 и IV-13.