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1 簡介
固液懸浮是在機(jī)械攪拌的情況下進(jìn)行的,固液攪拌的基本目的是產(chǎn)生與維持懸浮液,以及增強(qiáng)氣固相間的質(zhì)量傳遞。固液攪拌通常分為以下幾個部分:(1):固體顆粒的懸??;(2):沉降顆粒的再懸?。唬?):懸浮顆粒滲入液體;(4)利用顆粒之間以及顆粒與槳之間的作用力使顆粒團(tuán)聚體分散或者控制顆粒大??;(5)液固之間的質(zhì)量傳遞。
典型的固液攪拌設(shè)備如下圖所示:
2 固液體系的主要影響因素
固體顆粒和液體的特性都影響著流體流動和粒子懸浮,槽的幾何形狀和攪拌器的參數(shù)也有著同樣重要的影響。歸納起來,這些影響因素包括:
2.1 液體的物理性質(zhì)
包括密度、固液密度差和粘度等。
2.2 固體的物理性質(zhì)
包括密度、粒徑、幾何形狀與球形度、濕潤特性、捕捉外部氣體的能力、團(tuán)聚性質(zhì)以及硬度和摩擦特性等。
2.3 工藝操作條件
包括槽內(nèi)液體的深度、粒子濃度、粒子的體積分?jǐn)?shù)以及有無氣泡的出現(xiàn)或消失等。
2.4 幾何參數(shù)
包括槽徑、槽底的幾何形狀(平底、圓底、橢圓底、錐底)、攪拌器的形狀與幾何尺寸、攪拌器的安裝位置以及葉片的個數(shù)等。
2.5 攪拌條件
包括攪拌器的轉(zhuǎn)速、攪拌功率、槳端線速度、懸浮等級、液體流型和槽內(nèi)湍流強(qiáng)度的分布等。
3 固液體系的懸浮狀態(tài)
從固液攪拌的特性來分,固液攪拌設(shè)備的目的主要有兩個:(1)使固體粒子完全懸浮起來,簡稱完全離底懸浮。(2)使固體粒子在全槽均勻懸浮,簡稱均勻懸浮。這也是兩個不同的懸浮狀態(tài)。
另外,將漂浮在液面上的固體顆粒懸浮在液體中也是懸浮狀態(tài)之一。
3.1 完全離底懸浮
完全離底懸浮的作用是降低固體周圍的擴(kuò)散阻力,以便于固體顆粒的溶解或結(jié)晶以及固液的質(zhì)量交換。有時僅僅是防止固體粒子在槽底堆積而堵塞出料口。固體粒子在槽底的停留時間不超過1-2 s就認(rèn)為達(dá)到了完全離底懸浮,能滿足此條件的**低轉(zhuǎn)速稱為完全離底懸浮的臨界轉(zhuǎn)速。
3.2 均勻懸浮
在制造涂料、油墨和化妝品時,需要使固體粒子在液體中完全均勻分散。根據(jù)槽內(nèi)不同位置的固體含量,用濃度方差來定義懸浮均勻度,均勻度越高表明懸浮越均勻。
不同的懸浮狀態(tài)如下圖所示。
3.3 漂浮物的懸浮
典型的懸浮顆粒有以下幾種:顆粒密度較小、顆粒會吸附很多空氣(如面粉)、顆粒很難吸收液體而結(jié)團(tuán)(如有些聚合物)。
促使懸浮物進(jìn)入液體的一個重要原因是流體漩渦的形成,因此,能夠使流體產(chǎn)生強(qiáng)烈漩渦的攪拌器才能夠產(chǎn)生較強(qiáng)的懸浮能力,如能夠強(qiáng)制流體向下流動的45°斜槳。上翻?
4 懸浮攪拌設(shè)備
懸浮攪拌設(shè)備一般包括攪拌器、槽和擋板等幾部分。
影響固液懸浮的因素較多,主要有以下幾種:
4.1 攪拌器
對于完全離底懸浮,只需使用一層葉輪。而對于均勻懸浮,必須使用多層葉輪,但臨界轉(zhuǎn)速仍由**下層的葉輪所決定。
某些高效軸向流葉輪非常適合固液懸浮操作,這些葉輪都有變?nèi)~寬和變傾角的特點。典型的固液攪拌葉輪如下圖所示。
典型的固液攪拌葉輪
4.2 槳徑與槽徑之比
采用渦輪式或槳式葉輪時,若粘度變化不大,槳徑與槽徑之比一般取0.35到0.5之間。
4.3 槽底形狀
平底槽和錐形槽容易產(chǎn)生粒子堆積,碟形槽功耗較大,曲面底槽可避免上述困難。
4.4 葉輪的離底高度
葉輪離底太近,槽底的顆粒堆積會導(dǎo)致葉輪啟動障礙。葉輪離底太遠(yuǎn),對槽底顆粒的懸浮作用會減弱。較合適的高度為槽徑的0.25倍左右。
4.5 擋板和導(dǎo)流筒
為避免形成液體回轉(zhuǎn)部,一般要安裝擋板,有時還要安裝導(dǎo)流筒。
5 懸浮攪拌設(shè)備的選擇
選擇懸浮攪拌設(shè)備主要根據(jù)工藝的需要,主要包括以下方面:
5.1 工藝問題
(1) 分批、半分批還是連續(xù)過程?
(2) 工藝過程中,會出現(xiàn)什么相?
(3) 固液間是否有化學(xué)反應(yīng)發(fā)生?
(4) 液固相的物理特性是什么?
(5) 需要多大的懸浮程度?
(6) 達(dá)到這個懸浮狀態(tài)需要的**小轉(zhuǎn)速是多少?
(7) 如果攪拌轉(zhuǎn)速減小或者攪拌中斷會出現(xiàn)什么情況?
(8) 攪拌轉(zhuǎn)速上升時懸浮情況有何變化?
(9) 容器的幾何形狀對工藝有何影響?
(10) **適合該工藝的設(shè)備材料是什么?
5.2槽與攪拌器的問題
包括槽底形狀的設(shè)計、槽的大小與直徑、擋板與其他附件。
包括槳的形狀、數(shù)量與方向;槳的位置;槳的轉(zhuǎn)速與功率;槳葉的直徑與長度;電機(jī)與密封系統(tǒng)。
6 懸浮攪拌設(shè)備的應(yīng)用
懸浮攪拌設(shè)備的應(yīng)用主要應(yīng)用在以下幾個方面:
6.1 固體分散
攪拌器的作用使顆?;驁F(tuán)聚體分散并懸浮在液體中,形成均勻懸浮或者漿液。應(yīng)用于制備固體反應(yīng)物漿液和催化劑漿液,然后進(jìn)入下一個反應(yīng)器;或者僅僅使固體分散成顆粒懸浮在液體中。
6.2 溶解與過濾
溶解是使液固質(zhì)量傳遞的單元操作,固體粒子被液體吸收而變小并**終消失。過濾是使液體中的可溶成分析出的單元操作,有些樹脂與塑料,析出時會因吸收了液體而溶脹。在許多體系中,溶解與過濾后的液體的密度與粘度會發(fā)生變化。在這一過程中,攪拌的目的是得到需要的溶解或過濾速率。
6.3 結(jié)晶與沉淀析出
未加晶種前,溶液中的粒子是自由粒子,經(jīng)結(jié)晶或沉析操作形成顆粒,操作時,顆粒的直徑與數(shù)量在同步增長,與此同時,漿液的密度和粘度也發(fā)生改變。本工藝的目的是控制成核與粒子增長速率,使粒子的破碎與磨損達(dá)到**小。平均粒徑與粒徑分布是一個重要的指標(biāo)。控制液相的濃度,避免局部濃度過大也是需要控制的。
6.4 吸收、解吸與離子交換
也是質(zhì)量交換的過程。
6.5 催化顆粒反應(yīng)
該操作將反應(yīng)物吸收到催化劑表面并從催化劑表面移除生成物,催化劑在液體中的均勻懸浮是操作的關(guān)鍵。另外,攪拌器降低了質(zhì)量傳遞的邊界層,增強(qiáng)了液固的質(zhì)量交換。
6.6 聚合反應(yīng)
反應(yīng)開始時,攪拌器要使單體液滴得到穩(wěn)定的分散。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,生成的聚合物變得很粘,攪拌器又要控制單體與催化劑的接觸,并進(jìn)而控制聚合物的粒徑與粒徑分布。在聚合反應(yīng)中,攪拌的目的是維持單體與聚合物的均勻分散。
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