槳式和渦輪式攪拌器傳熱系數(shù)關(guān)聯(lián)式
早的攪拌罐傳熱關(guān)聯(lián)式是由Chilton于1944年提出的,對(duì)于使用單層平槳、并有碟形封頭的圓筒形攪拌罐,其被攪拌液體對(duì)罐壁和內(nèi)冷盤管的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)關(guān)聯(lián)式分別如下:
以后許多研究者改變攪拌器的形狀和相對(duì)尺寸進(jìn)行傳熱研究,提出了很多攪拌罐傳熱關(guān)聯(lián)式,由于一個(gè)關(guān)聯(lián)式只對(duì)應(yīng)于一個(gè)幾何構(gòu)形,這些關(guān)聯(lián)式不便使用。
20世紀(jì)60年代中至70年代初日本的水科篤郎和永田進(jìn)治等提出了包含多種槳型和多個(gè)尺寸參數(shù)的統(tǒng)一關(guān)聯(lián)式,如永田對(duì)于槳式和渦輪式兩種葉輪,且罐內(nèi)有擋板而無內(nèi)冷管的情況,并Re大于100。得如下關(guān)聯(lián)式:
對(duì)于罐內(nèi)無擋板而有內(nèi)冷盤管的情況,則物料對(duì)罐壁的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)關(guān)聯(lián)式為:
當(dāng)除去內(nèi)冷管時(shí),則須將上式的系數(shù)由0.51改成0.54。產(chǎn)生這6%的差別是由于內(nèi)冷盤管的遮蔽效應(yīng)。
永田也得出在Re>200,2
20世紀(jì)70年代,日本的佐野雄二等對(duì)于槳式、渦輪式葉輪在湍流域的場合,進(jìn)一步建立了罐內(nèi)液體的單位質(zhì)量攪拌功率ε與液體對(duì)罐壁和內(nèi)玲管壁的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的聯(lián)系,得到了適用性廣、且形式更簡單的關(guān)聯(lián)式:
式中,為被攪液對(duì)夾套的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù).W/(㎡.K);c為被攪液對(duì)內(nèi)冷管壁的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù).W/(㎡.K);dc為內(nèi)冷管外徑.m;ε為單位質(zhì)量被攪液消耗的攪拌功率,W/kg;v為被攪液運(yùn)動(dòng)黏度.㎡/s。
式(5- 17)計(jì)算物件時(shí)須以流體的本體溫度和壁溫的算術(shù)平均值作定性溫度。
攪拌器機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)和優(yōu)點(diǎn)
機(jī)械密封是攪拌器中為常用的一類密封裝置,沒有之一。機(jī)械密封把轉(zhuǎn)軸的密封面從軸向改為徑向,通過動(dòng)環(huán)和靜環(huán)兩個(gè)端面的相互貼合,并作相對(duì)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)密封效果的機(jī)械裝置,所以又稱為端面密封。
機(jī)械密封具有功耗小,泄漏率低,密封,使用壽命長,無需經(jīng)常維修,且能滿足生產(chǎn)過程自動(dòng)化和高壓、高溫、低溫、真空、高速以及各種、、腐蝕性、磨蝕性介質(zhì)和含固體顆粒介質(zhì)的密封要求。
與填料密封相比,機(jī)械密封還具有以下優(yōu)點(diǎn):
①密封可靠,在攪拌器的長期運(yùn)轉(zhuǎn)中密封狀態(tài)穩(wěn)定,攪拌器生產(chǎn),泄漏量很小,其泄漏量僅為填料密封的1%左右。
②使用壽命長,汕頭攪拌器,在油、水介質(zhì)中一般可達(dá)1~2年或更長,在化工介質(zhì)中一般能工作半年以上,反應(yīng)罐攪拌器,我們通常會(huì)根據(jù)介質(zhì)的腐蝕性等特性來選擇合適的金屬材料有針對(duì)性來制作機(jī)械密封,所以,在實(shí)際的攪拌器生產(chǎn)中,一般是要長于這個(gè)使用壽命的。
③摩擦功率消耗低,其摩擦功率僅為填料密封的10%~50%,由于密封的原理不同,填料密封往往是通過加大填料和軸的摩擦力來實(shí)現(xiàn)密封的,所以在降低功耗方面機(jī)械密封優(yōu)勢十分明顯。
④軸或軸套基本上不磨損。
⑤維修周期長,端面磨損后可自動(dòng)補(bǔ)償,一般情況下不需經(jīng)常性維修。
⑥抗振性好,對(duì)旋轉(zhuǎn)軸的振動(dòng)、偏擺以及軸對(duì)密封腔的偏斜不敏感。
⑦適用范圍廣,能用于高溫、低溫、高壓、真空、不同的攪拌器旋轉(zhuǎn)頻率,以及各種腐蝕性介質(zhì)和含磨粒介質(zhì)的密封。
與牛頓流體不同,黏彈性流體在描述剪切流動(dòng)行為時(shí),需要三個(gè)物質(zhì)函數(shù)才能描述,即黏度物質(zhì)函數(shù)、法向應(yīng)力系數(shù)、第二法向應(yīng)力系數(shù)。
目前描述黏彈性流變行為的力學(xué)模型主要有三種:經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?、線性黏彈性模型和分子模型。
(1)經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停饕獊碜詫?duì)流變實(shí)驗(yàn)結(jié)果的直接關(guān)聯(lián)。常用的方法是通過攪拌器運(yùn)行實(shí)驗(yàn)測量得到:1.切應(yīng)力和切應(yīng)變速率的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),2.法向應(yīng)力差和切應(yīng)變速率的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)確定物質(zhì)函數(shù)。剪切黏度模型仍然可以出現(xiàn)純黏性流體模型中述及的各種形式;法向應(yīng)力系數(shù)則通常表示成各種形式的y2函數(shù)或與Weissenberg數(shù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。
(2)線性黏彈性模型,假設(shè)流體的黏彈性可以通過理想的黏性和彈性“元件”各種線性疊加進(jìn)行描述。
(3)分子模型,這種方法主要出現(xiàn)在對(duì)聚合物溶液體系流變行為的描述,如珠簧鏈模型和啞鈴模型。
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