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山東中拓鼎承化工機械有限公司

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化工攪拌器-貴陽攪拌器-中拓鼎承(查看)

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機械攪拌器中非依時性非牛頓流體

非依時性非牛頓流體是機械攪拌器中的常見流體,屬于非牛頓流體中的一種。

符合上面公式的流體稱之為純黏性非牛頓流體,或廣義牛頓流體,即流體在任何處的切應變速率都是切應力的函數(shù)。根據函數(shù)f(r)形式的不同,這種流體習慣上又可細分成三種類型:賓漢塑性流體、假塑性流體和脹塑性流體。

(1)賓漢塑性流體,在賓漢塑性流體的流動曲線上存在一個屈服應力,在屈服之前,它呈現(xiàn)固體行為。一般認為賓漢塑的現(xiàn)象產生于材料的一種三維剛性,這種剛性結構具有內在應力。當材料承受的應力小于屈服應力時,這種三維結構不足以被破壞,故不產生流動。但是當外部施加的應力大于屈服應力時,這種三維剛性就被破壞,呈現(xiàn)牛頓流動行為。

機械攪拌器中呈現(xiàn)賓漢塑的常見流體有污水泥漿、油脂、油漆、牙膏、淤泥、蛋黃醬、含有固體顆粒的白堊等;許多濃懸浮液也有屈服值,貴陽攪拌器,如將大量二氧化鈦、碳酸鈣、氧化鐵等微粉混合入水中也可得賓漢塑性流體。

(2)假塑性流體,反應釜攪拌器,假塑性流體沒有屈服應力,其流變行為的主要特征是黏度隨切應力的增加而下降。這類流體通常可以用密律方程描述(此時,又可稱為密律流體)。

在攪拌與混合技術中,研究得多的非牛頓流體是假塑性流體,具有這種流變行為的流體廣泛存在于機械攪拌器中,有聚合物、聚合物溶液、懸浮液、高分子溶液以及羧纖維素的水溶液等。

(3)脹塑性流體,脹塑性流體的行為類似于假塑性流體,也沒有屈服應力。但是脹塑性流體的黏度隨切應變速率的增加而增加。許多高濃度的固體懸浮液具有這種流動行為。當這種懸浮液處于靜止時,固體間的孔隙,液體的量由這些小孔隙的空間決定;在低切應變速率下,這些液體起著潤滑劑的作用,因此呈現(xiàn)的應力也?。浑S著切應變速率的增加,液體不足以潤滑結構之間的相互作用,應力急劇增加,所以呈現(xiàn)的黏度隨切應變速率的增加而增加。

高黏度流體攪拌對機械攪拌器的要求

黏度是流體的一種屬性。它反映了流體運動時剪切應力與剪切速度梯度的比值關系。所以黏度大小對流動狀態(tài)有很大的影響,也必然對機械攪拌器的攪拌過程有很大的影響。流體在管路中流動時,有層流、過渡流、湍流三種狀態(tài),攪拌罐中也有這樣三種流動狀態(tài),與管路中一樣決定這些狀態(tài)的是雷諾數(shù)Re,黏度是決定Re大小的主要參數(shù)之一。

在攪拌過程中,所謂黏度高低的說法并沒有嚴格的界限,一般所謂高低只是一個習慣的說法。大致以2500m Pa.s或10四次方mPa.s以上為高黏度.在此以下都可稱為低黏度。也有的只將100mPa.s以下稱為低黏度,中間又分出一個中等黏度的范疇。因為低黏度與中等黏度的液體在攪拌時流動狀態(tài)的區(qū)別不大,所以將其統(tǒng)稱為低黏度,以與高黏度液體相區(qū)別。關于目前常用的液體攪拌器所適用的黏度范圍,說法也不同。有的認為適用在2×10的五次方mPa.s以下,也有的認為可用到1x10的六次方mPa.s。這些說法都未提及其他指標,所以也只能理解為一個大致的范圍。

攪拌器中的流型流場介紹

攪拌器內的流型取決于攪拌方式,攪拌器、釜、擋板等的幾何特征,流體性質以及轉速等因素。在一般情況下,攪拌軸安裝在釜中心時,攪拌將產生三種基本流型:1.切向流;2.軸向流;3.徑向流。上述三種基本流型,通??赡芡瑫r存在。其中,軸向流與徑向流對混合起主要作用,而切向流應加以抑制,可通過加入擋板削弱切向流,以增強軸向流與徑向流。

在無擋板的攪拌容器中,攪拌器偏心安裝可以獲得較好的攪拌效果。而在大型油釜中,若采用攪拌器側面插入安裝方式,通常可獲得較好的釜內整體循環(huán)。該場合若采用側面射流混合方式,也可得到相似的混合效果。

攪拌器內進行的是三維流動,且流動具有隨機性,因而其流動狀況非常復雜:對這種流動的研究方法有兩種,即試驗測量方法與數(shù)值模擬法。

流場的測量通常采用畢托管法、熱線流速計法、照相法、激光多普測速儀法和圖像分析法等測速技術,可測出攪拌器內任意點的時均速度與脈動速度。然后以描述湍 流的雷諾方程為基礎,加上不同的方程封閉假定與過程的簡化假定,防腐攪拌器,求解雷諾方程??蓮睦碚撋嫌嬎銛嚢韪獌雀鼽c的速度:對釜內各點的時均速度與脈動速度數(shù)據加以處理,化工攪拌器,可獲得攪拌釜內的流型、速度分布、剪切速率分布、能耗速率分布等重要的流體力學特征量:

流場數(shù)值模擬測量攪拌器內的流場的試驗裝置一般都很昂貴,且流場的測量是相當費時的,故對于攪拌器往往只能實驗地獲得局部流場信息。近年來,隨著計算機技術 的進步,用計算流體力學的方法對攪拌器內流場進行數(shù)值模擬的研究越來越多,從高黏層藏到低黏湍流,從兩維流場到三維流場都開展了大量研究計算。目前,已能對簡單的攪拌器和流變行為簡單的液體所形成的流動場,用計算機進行模擬。

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