Образование суспензии (взвеси зерен твердого тела в жидкости) в аппарате с мешалкой возможно при соответствующих осевых скоростях жидкости в аппарате, ниже которых частицы твердого тела будут опускаться на дно аппарата, образуя осадок.
Многие авторы считают, что достижение такого состояния связано либо с определенной расходуемой на перемешивание мощностью Nv, рассчитываемой на единицу объема перемешиваемой жидкости
Рис. II1-34. Образование суспензии (взвеси) в аппарате с мешалкой. |
1104, 225, 245], либо с определенным минимальным значением критерия Рейнольдса Re0, либо с минимальным числом оборотов мешалки п0 [78, 164, 245].
Нелегко определить момент, когда зерна твердого тела полностью поднимутся со дна сосуда и распределятся по жидкости, образуя взвесь. Это может быть сделано визуально, если аппарат прозрачен (рис. III-34), или с помощью проб, взятых по всему объему аппарата, И расчета степени перемешивания системы.
Следует, однако, отметить, что создание взвеси не равнозначно получению равномерной концентрации частиц твердого тела в жидкости во всем объеме аппарата. Часто такого состояния добиться
невозможно. Впрочем, это и не обязательно. Если, например, аппарат с мешалкой для создания взвеси выполняет роль реактора, используемого для проведения реакции между твердым телом и жидкостью или предназначенного для растворения твердого тела в жидкости, равномерная концентрация взвеси во всем объеме аппарата существенного значения не имеет, но важно, чтобы все частицы твердого тела находились в жидкости во взвешенном состоянии и чтобы была создана достаточно большая турбулентность жидкости вокруг зерен в целях уменьшения толщины ламинарного слоя на границе жидкость—твердое тело.
Пользуясь методом анализа размерностей, можно вывести общую функцию, описывающую минимальное число оборотов п0, при котором образуется взвесь. Принимая во внимание число переменных, входящих в формулы для свободного осаждения шарообразных частиц
Wo=f(ds,".Vc, Ys, Tic 8)
И в уравнения для осевой скорости жидкости в аппаратах с мешалками (без учета расстояния от оси аппарата)
WZ=/l(n. d, Ус, Tfc)
И учитывая дополнительно влияние концентрации частиц твердого тела во взвеси, т. е. пропорции ms/mc, и возможное влияние трех основных геометрических параметров аппарата с мешалкой D, Н и h, получим общую функцию:
N0 — f(n, d, Yc, ds, Ys. mci ms> D, H, h) (II1-82)
Где индекс «с» относится к жидкости, а индекс «s» — к твердому телу (зернам).
, A) (II1-83) |
После преобразования приведенной выше функции с помощью метода анализа размерностей получаем зависимость
_____ / / _r_LЈ2- li Ms Тс Ds D Н
I)c V ill ‘ ‘ YCd* ‘ Уcd* * d ‘ d > d
Которая может быть преобразована за счет включения в нее концентрации твердых частиц во взвеси X = ms/mc:
Vc { Dy ( H
Xmr XV |
Yc d» Yc d3 ds |
3—Txir) {4-J
Vn Ус d-3 d3 |
—H fJlY [JL^ ~~ 4 d ) d J
Отсюда следует, что вместо двух приведенных выше модулей достаточно использовать концентрацию X.
П0 D*Ус Лс |
Таким образом, функция (III-83) может быть записана в более краткой форме:
= f(*»SLt Vs * D И h {ш
Г)2 Yc ddddj
Используя критерии подобия, получаем
Re0=/(Ga, , X, Id$< ID> IH> (III-85)
Где Re0 = N0D2Yc/RC — минимальное значение критерия Рейнольдса для получения однородной взвеси; Ga = d^ylglvfc — критерий Галилея; ids, in, • • • — геометрические симплексы (инварианты геометрического подобия системы).
Экспериментальными исследованиями, посвященными условиям образования взвесей, занимались многие авторы. Первые работы носили качественный характер и никаких корреляций для определения п0 в них не приводилось. Хиршкорн и Миллер [73 ] изучали процесс в ламинарной области Re < 10 и в результате вывели закономерности моделирования проведенных ими исследований. Хиксон и др. [75—77 ], изучавшие интенсивность перемешивания при растворении твердого тела, приводят в своих работах результаты, полученные для перемешивания взвесей. Уайт и Саммерфорд [232 ] исследовали распределение зерен песка в аппарате с лопастной мешалкой и без отражательных перегородок. Аналогичные исследования проводили Рао и Мухерьи [174], создавая в небольшом резервуаре объемом 3 л взвесь мраморной пыли в воде. Авторы установили, что существует оптимальное число оборотов мешалки, при котором достигается наиболее равномерное распределение частиц твердого тела в жидкости (максимальная степень перемешивания). Как снижение, так и повышение скорости вращения мешалки по сравнению с указанным числом оборотов приводит к ухудшению степени перемешивания системы.
Нагата и сотрудники [150 ] исследовали перемешивание взвесей с помощью турбинных мешалок, угол наклона лопаток которых был равен 45°. Авторы установили, что при высоте взвеси h ~ 1/3Н создаются более благоприятные условия для образования взвеси, чем при h = 1/10Я.
Кнойле [104 ] на основе результатов исследования растворения частиц твердого тела в жидкости рекомендует проектировать для этой цели аппараты с мешалками на минимальное число оборотов, требуемое только для создания суспензии, поскольку дальнейшее увеличение числа оборотов оказывает уже незначительное влияние на массообмен в такой системе. Это утверждение можно будет понять, если сравнить формулы, определяющие мощность, расходуемую на перемешивание, и массоотдачу. При турбулентном режиме мощность, расходуемая на перемешивание, возрастает пропорционально кубу числа оборотов, тогда как интенсивность массообмена — только в степени 0,5—1, т. е. намного медленнее. Поэтому значительное увеличение числа оборотов мешалки сверх минимальной скорости вращения, требуемой для создания взвеси, не оправдывает себя.
Тот же автор занимался определением условий, при которых создается взвесь, и предложил формулу для определения расходуемой на перемешивание мощности Nv = N/V (в расчете на единицу объема
перемешиваемой жидкости) , требуемой для получения такой взвеси:
Nv=CAy[X Ayds/ys]0,b (III-86)
Где С — постоянная, зависящая от типа мешалки (автор не приводит ее значения).
Вейсман и Эффердинг [225 ] исследовали влияние объемной концентрации Ф зерен во взвеси на мощность Nv и получили зависимость
Nv : : Ф0’76, где показатель степени более высокий, чем в уравнении (II1-86).
Цвитеринг [245], Павлушенко и др. [164], а также Хоблер и Заблоцкий [78] приводят более подробные формулы для расчета минимального числа оборотов п0, необходимого для создания взвеси.
Цвитеринг [245 ] исследовал пять разных типов мешалок (турбинных и пропеллерных) с различными диаметрами, работавших в нескольких сосудах с отражательными перегородками. Для опытов Цвитеринг применял различные жидкости и два вида зерен (песок и хлорид натрия). Диапазон исследованных параметров составлял: D = 0,06-М),2 м, D = 0,154-4),60 м, г]с = 1 • 10~3-f9• 10~3 Па-с (или 1—9 сП), ys = 2160 и 2600 кг/м3. Результаты проведенных исследований были обобщены в виде уравнения:
(Я р.,*—^)0’1 (if)0’" (Ш-87)
Постоянная К и показатель степени А могут быть рассчитаны из графиков этой функции, приведенных автором для различных значений Did a D/h. Из этих графиков следует, что показатель степени^! близок к единице или несколько выше ее. В качестве примера на рис. III-35 представлены такие графики для турбинной мешалки с шестью прямыми лопатками и для пропеллерной мешалки. Одновременно автор приводит измеренное для данной мешалки значение критерия мощности Eu = N/(n3 d5y).
20 |
D/d |
1 — турбинная мешалка с шестью прямыми лопатками; 2 — пропеллерная мешалка, D/h =2,5; 3 — пропеллерная мешалка, Г>//1=4. |
Павлушенко и сотрудники [164] исследовали условия создания взвеси с помощью пропеллерных мешалок, с тремя лопастями, шаг которых составлял S = d (d = 0,075; 0,1 и 0,15 м). Мешалки работали в сосудах без отражательных перегородок с размерами D = Н = = 0,3 м при следующих параметрах процесса: жидкости — вода, водные растворы глицерина, четыреххлористый углерод и серная кислота, гс = 0,001-|-0,12 Па-с (или 1—120 сП); зернистые материалы —
песок и зерна железной руды, ds = 0,035—0,825 мм, ys = 2670 и 4650 кг/м3.
Все мешалки устанавливались на одной высоте h = Н/10. Было проведено 38 серий измерений на восьми различных системах жидкость—твердое тело при постоянной концентрации взвеси X — = mjmc — 0,25 и дополнительно 6 серий измерений для различных концентраций зерен песка X — 0,05-М),5 в воде. Авторы снимали пробы жидкости на разных уровнях аппарата и на основе вычисленной степени перемешивания определяли момент образования однородной взвеси.
Результаты исследований были обобщены в виде уравнения
«««о
Которое может быть преобразовано до расчетного вида путем подстановки g = 9,81 м/с2:
DMY 0.вД1,в
»о= 0,415 ^2,5vo,6no,2 (III-89)
Где п0 измеряется в с-1, D, d и ds — вм, ус — в кг/м3, г]с — вкг/(м«с).
Уравнения (111-88) и (111-89) применимы в следующих диапазонах: Re0 = 7,3-10а—3,8.10е; Ga — 3,5-106—7-1010; djd = 2,3-10"4-f — -4-82,5 — Ю-4; Did = 2-^-3.
Авторы вывели также уравнение для определения глубины воронки, образуемой на поверхности жидкости:
^ = 28,4(^)0,05(-^)А(4)В (III-90)
Где для DId <3 А = 1,5 = -3,8, а для Did > 3 А = 2,4,5 = -2.
Следовательно, уравнения (III-88) и (III-89) действительны для такого диапазона работы мешалки, для которого hy <i(H — h), т. е. когда глубина воронки не достигает мешалки.
Наиболее исчерпывающие исследования условий создания взвесей провели Хоблер и Заблоцкий [78]. Эти авторы проводили опыты с открытыми турбинными мешалками, имеющими шесть прямых лопаток и с трехлопастными пропеллерными мешалками. Диаметр сосуда С отражательными перегородками [19] составлял D — Н = 0,235 м. Диаметр турбинных мешалок был равен d = D!4, D!3 и D!2; для пропеллерных мешалок d = D!3, D!2, D!2,5 и S = d. Исследования проводились на шести различных жидкостях со следующими физическими параметрами: гс = 0,66 •10~3-f-5,5 — Ю-2 Па^с (или0,66 — 55 сП), Ус = 796-|-1560 кг/м3, для трех материалов — шамота, хромовой руды, металлического магния с размерами зерен ds = 0,067-j-0,87 мм при концентрации ys = 1710; 2380 и 3786 кг/м3. Момент перехода зерен во взвешенное состояние определялся визуально. Результаты опытных измерений авторы обобщили в виде формулы:
Пс
Где Ay = 7s — X = ms/mc; С — постоянная, зависящая от типа мешалки (для турбинной мешалки С — 4,629, для пропеллерной мешалки С = 10,325).
Формула (Ш-91) может быть преобразована до расчетного вида путем подстановки g = 9,81 м/с2:
,» (111-92)
Здесь К — С -9,810’45, что дает для турбинной мешалки К = 12,9, для пропеллерной мешалки К — 28,8.
В формуле (III-92) nQ измеряется в с-1, d, ds, D и h — в м, ys и ус — в кг/м3, iic — в кг/(м-с), X — в кг твердого тела/кг жидкости.
Авторы работы [78] применяли для расчетов формулы (III-87), (III-89), (111-91) и установили, что наиболее высокие значения дает формула (111-87); результаты, получаемые с помощью этой формулы, примерно на 20% выше результатов, получаемых по уравнению (III-91). Наиболее низкие результаты дает формула (III-89) — примерно на 4% ниже, чем по уравнению (III-91), но только для жидкостей вязкостью порядка 10_3 Па «с (или 1 сП); при более высоких вязкостях наблюдаются значительные расхождения.
Далее авторы [78] делают вывод, что существуют такие граничные условия, за пределами которых создание взвеси вообще невозможно. Однако выразить эти условия в численном виде им не удалось.
Последние исследования Ниенова [151 ] в этой области, проведенные для открытых турбинных мешалок, работавших в сосуде с отражательными перегородками, подтверждают влияние концентрации в виде X0,17. Кроме того, автор пришел к выводу, что одним из важных параметров аппарата с мешалкой в случае создания взвеси является высота установки мешалки h. Для этой цели он рекомендует применять аппараты с небольшим отклонением hID и большим d/D.