Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
При враш,ении лопастей мешалки в аппарате возникает сложное трехмерное движение жидкости. Визуальное наблюдение показывает, что жидкость в аппарате вращается вокруг оси вала мешалки. При интенсивном вращении поверхность жидкости приобретает форму воронки, ось которой совпадает с осью вращения. В жидкости вблизи вала имеется область, в которой скорость вращения увеличивается с ростом радиуса (область центрального цилиндрического вихря). Затем следует небольшая переходная область, в которой с ростом радиуса скорость вращения практически не изменяется. При дальнейшем увеличении расстояния от оси скорость вращения уменьшается (периферийная область).

ПОИСК





Растворение в аппаратах с мешалками

из "Растворение твёрдых веществ"

При враш,ении лопастей мешалки в аппарате возникает сложное трехмерное движение жидкости. Визуальное наблюдение показывает, что жидкость в аппарате вращается вокруг оси вала мешалки. При интенсивном вращении поверхность жидкости приобретает форму воронки, ось которой совпадает с осью вращения. В жидкости вблизи вала имеется область, в которой скорость вращения увеличивается с ростом радиуса (область центрального цилиндрического вихря). Затем следует небольшая переходная область, в которой с ростом радиуса скорость вращения практически не изменяется. При дальнейшем увеличении расстояния от оси скорость вращения уменьшается (периферийная область). [c.100]
При небольших скоростях вращения мешалки твердые частицы неподвижно лежат на дне аппарата. Гидродинамические силы невелики, и частица не может быть увлечена ими [7]. Повышение частоты вращения мешалки приводит к росту гидродинамических сил, сдвигающих частицы к оси мешалки. Поэтому они образуют конус (см. рис. 11.37). Дальнейшее уве.личение скорости вращения мешалки приводит к росту аксиальной составляющей вектора скорости потока. Твердые частицы движутся по круговым траекториям вблизи дна аппарата и удерживаются на них гидродинамическими силами радиального потока, направленного к оси мешалки. Такой режим называют центробежным [7]. [c.101]
Турбинное закрытого типа. [c.102]
Значения постоянных величин я к для некоторых типов перемешивающих устройств приведены в табл. II.7. [c.102]
Выше (гл. I) было показано, что скорость процесса диффузионного растворения определяется скоростью относительного движения твердых частиц и жидкости (скоростью скольжения или обтекания). Совершенно ясно, что скорость скольжения всегда меньше скорости движения жидкости и лишь в некоторых случаях (обтекание закрепленных или тяжелых твердых частиц) равна ей. [c.102]
Позже Г. Аксельрудом [61 было показано, что в режиме витания скорость обтекания определяется скоростью падения частиц в жидкости, а кинетика растворения описывается зависимостями (1.41) для частиц, взвешенных потоком жидкости. Таким образом, в ре-н име витания скорость вращения мешалки практически не оказывает влияния на скорость обтекания. Это связано с тем, что частицы увлекаются потоком жидкости и движутся вместе с ним. Следовательно, и с точки зрения кинетики растворения скорость вращения мешалки целесообразно ограничить определяющей величиной. [c.103]
Рассмотренная совокупность уравнений кинетики позволяет в конечном итоге определить коэффициент массоотдачи при растворении твердых частиц в аппаратах с мешалками. [c.105]
Точность этого определения будет тем большей, чем ближе условия определения к условиям, для которых установлены соответствующие уравнения. Громоздкость некоторых формул, особенно (11.109)—(11.111), объясняется попытками исследователей учесть возможно большее число факторов, влияющих на коэффициент массоотдачи. Однако эти попытки должны основываться больше на теоретических соображениях, а не являться простой аппроксимацией опытных результатов. [c.105]


Вернуться к основной статье


© 2026 chem21.info Реклама на сайте