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文档简介
,搅拌器的型式,1、桨式搅拌器主要用于流体的循环, 不能用于气液分散操作。 2、折叶式比平直叶式功耗少,操 作费用低,故折叶桨使用较多。,桨式搅拌器常用参数(表8-5),桨式搅拌器,推进式搅拌器常用参数(表8-6),推进式搅拌器,(透平式叶轮),涡轮式搅拌器,1、适用物料粘度范围广。 2、剪切力较大,分散流体 的效果好。 3、直叶和弯叶涡轮搅拌器 主要产生径向流,折叶涡 轮搅拌器主要产生轴向流。,涡轮式搅拌器常用参数 (表8-6),涡轮式搅拌器常用参数 (表8-6),锚式搅拌器,框式搅拌器,锚式和框式搅拌器特点,1、结构简单,制造方便。 2、适用于粘度大、处理量大的物料。 3、易得到大的表面传热系数。 4、可减少“挂壁”的产生。,螺带式搅拌器,螺杆式搅拌器,1、介质的性质 (1)介质的粘度 随着介质粘度增高,各种搅拌器使用的顺序是:桨叶式、推进式、涡轮式、框式和锚式、螺杆(带)式 (2)介质的密度 (3)介质的腐蚀性 2、反应过程的特性 间歇操作还是连续操作;吸热反应还是放热反应;是否结晶或有固体沉淀物产生等。 3、搅拌效果和搅拌功率的要求,搅拌器的选型,搅拌器的选用,生物反应都是在多相体系中进行,大多数生物颗粒对剪切力非常敏感,大多数微生物发酵需要氧气,生物反应物料的特性,搅拌功率的计算,搅拌轴和搅拌器的强度和刚度计算,电机和减速机的选型,p=f(n,d,g )=k na db c e gf k-系统几何构形的总形状系数 功率关联式:,功率表达式,搅拌轴设计,搅拌轴的结构设计,计算搅拌轴的直径,搅拌轴材料选择,搅拌轴的结构设计,影响搅拌轴直径的四个因素,1、扭转变形 2、临界转速 3、扭转和弯矩联合作用下的强度 4、轴封处允许的径向位移,搅拌轴直径计算,搅拌轴的力学模型,按临界转速校核搅拌轴的直径,临界转速,要求,n 0.7 nc(刚性轴) 1.3 nc (柔性轴),搅拌轴临界转速的选取(表8-11),当搅拌轴转速n 200r/min时,应进行临界转速的验算。,按强度计算搅拌轴的直径,强度条件,轴径,按轴封处允许径向位移验算轴径,限制条件,(1)轴径应同时满足强度、刚度、临界转速等条件。 (2)在确定轴的结构尺寸时,还应考虑轴上键槽及开孔所引起的局部削弱,轴径应适当增大。 (3)轴径应圆整到标准公称轴径系列,如30、40、50、65、80、95、110等。,搅拌轴直径的确定,减小轴端挠度、提高搅拌轴临界转速的措施,密封装置,(轴封装置),填料密封允许有一定的泄漏量,填料需定期更换 轴有一定的磨损,填料密封,填料,(1)填料应富有弹性。在压盖压紧后,弹性变形要大,这样才能贴紧转轴并对转轴产生一定的抱紧力。 (2)填料应耐磨。填料和轴之间的摩擦系数要小,以降低摩擦功率的损耗,延长填料的使用寿命。 通常填料需要加润滑油以降低摩擦系数,有些填料(如石墨、聚四氟乙烯、耐磨尼龙等)本身具有自润滑作用,可有效地降低摩擦系数。 (3)导热性要好,能够将摩擦产生的热量尽快传递出去。 (4)高温高压条件下使用的填料,要求具有耐高温性能及足够的机械强度。,填料及其选用,填料压盖高度:,机械密封,(端面密封),动环和静环,弹簧压紧装置,密封圈,外装式和内装式机械密封,双端面机械密封,平衡型机械密封:k=0.60.9 非平衡型机械密封:k=1.11.2,(1)耐磨性和导热性动环和静环做相对摩擦滑动,会产生发热和磨损现象,要求动环和静环的耐磨性好,并且能将摩擦产生的热量及时传导出去。 (2)硬度由于动环形状复杂,容易变形,所以要求动环的硬度比静环大。(表8-15) (3)耐腐蚀性,动环和静环的材料要求,全封闭密封,介质易燃、易爆,贵重物料,高纯度物料,高真空操作,剧毒物料,优点,1、功耗小、效率高。 2、电机过载保护。 3、可承受较高压力。,缺点,1、内轴承寿命短。 2、涡流、磁滞等损耗。 3、使用温度的限制。,传动装置,适用于单跨轴,适用于悬臂轴,1、釜体的结构型式和尺寸的确定 包括釜体结构、釜体尺寸(直径、高度)、封头形式的选择等。 2、材料的选择 根据工作温度、压力、物料的性质、设备加工要求等条件选择。 3、强度计算及校核(包括带夹套反应釜的稳定性校核) 如釜体壁厚的计算、封头壁厚的计算、搅拌轴
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