Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Смеситель ТРТ периодического действия

Рис. 8.7. Экспериментальная кривая отклика циркуляционного контура смесителя периодического действия на импульсное возмущение Рис. 8.7. <a href="/info/330316">Экспериментальная кривая отклика</a> <a href="/info/786979">циркуляционного контура</a> смесителя периодического действия на импульсное возмущение

    Непрерывно действующие смесители объемного смешивания представляют собой чаще всего каскад из двух-трех смесителей периодического действия объемного смешивания. В качестве непрерывно действующих смесителей объемного смешивания используют также аппараты с пссвдоожижжеиным слоем такие смесители обладают наибольшей сглаживающей способностью, но по сравнению со смесителями других групп имеют большие энергозатраты. Это и определяет их ограниченное применение в промышленности (серийно их не рыпускают), [c.253]

    Смесители для приготовления пастообразных и сыпучих масс стандартизованы. Типы смесителей периодического действия и их основные параметры (оптимальные ряды рабочих емкостей) регламентированы ОСТ 26-01-526—72. [c.147]

    Поиск оптимального варианта циркуляционного смесителя периодического действия с использованием математической модели [c.243]

    Кинетика периодического процесса смешивания. Анализ экспериментальных зависимостей F = / (О (где t —время смешивания), полученных при исследованиях смесителей периодического действия различных конструкций, показывает, что кинетическая кривая процесса смешивания имеет три характерных участка (рис. 8.1), каждый из которых соответствует определенному по времени периоду смешивания. [c.229]

    По механике переноса веш,ества смесители периодического- действия можно разделить на циркуляционные смесители смесители объемного смешивания смесители диффузионного смешивания. К циркуляционным смесителям относятся наиболее распространенные смесители порошкообразных и мелкозернистых сыпучих материалов. Для этих смесителей характерно движение (циркуляция) основного потока смешиваемого материала по замкнутому контуру. Соединение отдельных зон рабочего объема смесителя потоком материала в циркуляционный контур может быть последовательным, параллельным илп сложным (с рециркуляцией, разветвлением, байпасом н т. д.). Движение материала через зоны обеспечивают либо перемешивающий орган, либо специальные транспортеры. Зона действия перемешивающего органа составляет незначительную долю общего рабочего объема смесителя. [c.233]

    Электродную шихту смешивают со связующим в смесителях периодического и непрерывного действия, стараясь достичь адсорбционного равновесия. На отечественных заводах чаще всего применяют смесители периодического действия полезной емкостью 2000 л с двумя 2-образными лопастями и нижней выгрузкой. Смесители обогревают мятым паром (0,6 МПа). Поэтому температура в них не превышает 150 °С. Затем электродную массу выгружают в формы, и после того как она остынет ее либо направляют в электролизные цехи, либо прессуют. [c.93]


    СМЕСИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ [c.232]

    Смесители периодического действия — это наиболее старый, но до сих пор широко распространенный тип смесителей. Смесители периодического действия удобны тем, что в процессе смешения можно менять технологические параметры, вводить добавки в любой последовательности, контролировать температуру. Кроме того, можно в широких пределах изменять размеры таких смесителей и при необходимости включать их в непрерывные линии. [c.368]

    По назначению смесители периодического действия можно разделить на три группы для сыпучих веществ, для экстенсивного смешения жидкостей и для интенсивного смешения жидкостей. Эта классификация основана на особенностях механизма смешения. [c.368]

    В химических производствах устанавливают в основном смесители периодического действия. Это объясняется тем, что, во-первых, при периодическом ведении процесса смешивания можно обеспечить 232 [c.232]

    Смешение осуществляют за счет создан,ия в смесителе отдельных циркуляционных потоков сыпучих веществ с перекрещивающимися траекториями. Для перемешивания сыпучих материалов применяют как смесители периодического, так и непрерывного действия [129—134]. Из смесителей периодического действия наиболее распространены барабанные со шнековым питанием и разгрузкой, одно- и двухвалковые лопастные с реверсивным приводом, а также аппараты с кипящим слоем. Качество смешения регулируют временем проведения операции т. [c.262]

    Конструкция смесителей периодического действия с кипящим слоем принципиально не отличается от конструкций аналогичных аппаратов для сушки зернистых материалов (см. рнс. 89). Часто сушку и последующее смешение высушенного продукта с другими компонентами проводят в одном аппарате. Условием нормальной работы таких смесителей является отсутствие уноса самых легких и мелких частиц при взвешивании наиболее крупных и тяжелых зерен смешиваемых компонентов. Необходимые расчеты проводят по уравнениям (У.27) — (У.29). При смешении тонкодисперсных порошков, склонных к слипанию и вызывающих образование в слое каналов или крупных агрегатов, над решеткой устанавливают лопастную мешалку. Отношение высоты слоя к диаметру смесителя не должно превышать 1,5. [c.262]

    Возможны различные решения при проектировании смесителей. Для усиления боковых течений могут быть использованы две турбинные мешалки, нижняя создаст движение вверх, верхняя — вниз. Турбинные мешалки могут устанавливаться эксцентрично или даже сбоку. Чтобы получить смешение требуемого качества, применяют смесители периодического действия. В смесителях [c.14]

    Смесители периодического действия [c.205]

Рис. 8.1. Кинетическая кривая процесса смешивания сыпучих матерналоп в смесителях периодического действия Рис. 8.1. <a href="/info/894063">Кинетическая кривая процесса</a> <a href="/info/336942">смешивания сыпучих</a> матерналоп в смесителях периодического действия
    В смесителе периодического действия скорости сдвига неодинаковы в различных точках объема. Точно так же неодинаковы и времена пребывания частиц жидкости в зонах с различной скоростью сдвига. Следовательно, спустя некоторое время после начала смешения различные частицы жидкости будут отличаться по величине накопленной деформации сдвига у. Функция распределения деформации (ФРД) g (у) dy определяется объемной долей жидкости в системе, величина деформации сдвига которой лежит в интервале от у до 7 + dy. Иными словами, это вероятность того, что за данное время смешения частица жидкости, поступившая в смеситель, накопит [c.205]

    Для смесителей периодического действия ЗШ-1000, ЗШ-2000, ДЛ-1 ООО и непрерывного действия НДЦ-25 осталось прежнее буквенное обозначение исполнения смесителя по виду электрооборудования и обогрева  [c.199]

    Смесители периодического действия для сыпучих материалов [c.200]

    Барабанные смесители. Производительность бараба1нль х смесителей периодического действия (в кг/ч) определяется из соотношения  [c.99]

    Значение ФРД для смесителей периодического действия можно проиллюстрировать на примере простого смесителя5>, состоящего из трех концентрических цилиндров (рис. 7.15). Внешний и внутренний цилиндры неподвижны, а средний цилиндр (нулевой толщины) вращается с окружной скоростью Ко- Смешиваемая жидкость находится между цилиндрами. ФРД жидкости зависит от положения среднего цилиндра относительно двух других. Пренебрегая влиянием кривизны, скорость сдвига в зонах I и 2 можно считать постоянной. Величина деформации сдвига через промежуток времени / определяется из уравнений [c.206]

    Смесители непрерывного действия. Все виды перерабатывающего оборудования непрерывного действия, например одно- и двухчервячные экструдеры, пригодны для смещения. Для повышения однородности температурного поля в расплаве одночервячные экструдеры снабжают устройствами, улучшающими смешение (рис. 11.1), а двухчервячные экструдеры — специальными секциями для смешения. Изменения, вносимые в конструкции одно- и двухчервячных экструдеров с целью увеличения их смесительных способностей, привели к созданию ряда смесителей непрерывного действия. Одним из таких смесителей является смеситель Трансфермикс (рис. 11.2). Другое направление в создании смесителей непрерывного действия связано с преобразованием смесителей периодического действия в смесители непрерывного действия. Так, вальцы можно преобразовать в смеситель непрерывного действия, если подавать материал в зазор с одной стороны вальцов, а с другой стороны непрерывно снимать вальцованное полотно. Аналогичным образом можно преобразовать смеситель Бенбери в смеситель непрерывного действия [c.370]


    Смеситель периодического действия планетар о-шнековый номинальным объемом смесительной камеры I м во взрывозащищенном исполнении, без рубап -ки, из углеродистой стали, первой модели обозначается Смеситель ПШ-114У-01. [c.199]

    Смеситель периодического действия фрезерн". лопастной номинальным объемом смееител1, ()й камеры 0,63 м во взрывозащищенном исполнеп Н , е рубашкой, из коррозионностойкой стали, второй модели обозначается Смеситель ФЛ-0,63 24К-02. [c.199]


Смотреть страницы где упоминается термин Смеситель ТРТ периодического действия: [c.249]    [c.249]    [c.170]    [c.170]    [c.171]    [c.102]    [c.205]    [c.71]    [c.249]   
Ракетные двигатели на химическом топливе (1990) -- [ c.48 ]

Ракетные двигатели на химическом топливе (1990) -- [ c.48 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте