Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Центральная воронка

    Для исключения образования центральной воронки при перемешивании можно устанавливать отражательные перегородки, в этом случае критерий Фруда не используют. [c.267]

    Большинство переносных мешалок относится к пропеллерному типу. Эти мешалки обычно устанавливают в сосудах без перегородок эксцентрично, под углом к оси сосуда. Это уменьшает вероятность образования центральной воронки и способствует созданию потока, направ.иенного от поверхности жидкости ко дну аппарата. Имеются модели переносных перемешивающих устройств мощностью до 2,2 кВт. [c.31]


    В переходной области видны две зоны, разграниченные значением Re = 300. Экспериментально установлено, что это значение критерия Рейнольдса соответствует появлению кругового движения всей жидкости в аппарате с мешалкой (образовывается центральная воронка). При больших величинах Re обнаруживается влияние отражательных перегородок и критерия Фруда на мощность, расходуемую на перемешивание. [c.171]

Рис. 3-8. Центральная воронка в сосуде с мешалкой. Рис. 3-8. Центральная воронка в сосуде с мешалкой.
    Образование центральной воронки является следствием влияния силы тяжести. Для анализа этого явления рассмотрим линии тока, т. е. путь движения частиц жидкости при вращении мешалки, расположенной по оси цилиндрического сосуда. Линии тока можно сделать видимыми, если ввести в жидкость раствор красителя или окращенные твердые частицы. [c.53]

    Теория центральной воронки представлена в [23]. [c.452]

    Чтобы воспрепятствовать заметному падению качества перемешивания, надо не допустить значительного уменьшения реальной относительной угловой скорости. С этой целью на стенках Сосуда вдоль его образующей (с небольшим зазором — во избежание застойных зон) перпендикулярно к стенке устанавливают две—четыре вертикальные отражательные пластины (перегородки) шириной порядка 0,2Л. Они существенно тормозят движение периферийных масс жидкости, что сохраняет достаточно высокие значения угловой скорости лопасти относительно жидкости в реальных условиях работы мешалки. Заметим установка продольных пластин одновременно препятствует и развитию центральной воронки при вращении лопасти. [c.455]

    В процессах перемешивания соотношение сил инерции и тяжести (т.е. Fr ) обычно учитывают только при наличии центральной воронки. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно зависимости [c.457]

    На рис. XVH-19, б показана схема газоструйной мельницы, действие которой основано на соударении частиц измельчаемого материала при большой скорости их встречного движения. Основными элементами мельницы являются два направленных друг против друга сопла, из которых вытекают с большой скоростью встречные газовые струи. Измельчаемый материал подается шнеком в центральную воронку, откуда он выталкивается отдельной инжектирующей газовой струей. Далее материал попадает в область встречных газовых струй, где измельчается в результате соударения его частиц. Отсюда измельченный материал уносится [c.787]


    Для гладкостенных аппаратов нарушение сплошности возникает из-за подсоса воздуха в перемешиваемую жидкость через поверхность центральной воронки, в результате чего плотность жидкости р уменьшается. Следовательно, критерий мощности /<д, с ростом Нец начинает падать. [c.10]

    Для эффективного перемешивания конструкция резервуара должна обеспечивать разделение радиального потока жидкости, выходящей из ротора, на две части. Резервуары снабжают обогреваемой рубашкой внутри устанавливают перегородки, препятствующие образованию центральной воронки, возникновение к-рой уменьшает перемешиваемый объем и снижает эффективность смешения. [c.211]

    Решетка центральной Воронки [c.258]

    Найти глубину центральной воронки при стационарном движении жидкости в большом резервуаре без отражательных перегородок (рис. 3-8), заполненном маслом, как функцию скорости мешалки. Сделать это предполагается путем проведения модельных опытов в геометрически подобном сосуде меньших размеров. Поэтому определим условия, при которых следует осуществлять модельные испытания, чтобы обеспечить правильный способ предсказания результатов. [c.106]

    Решение. Структура потоков в аппарате настолько сложна, что не допускает вьшолнения точных расчетов. Следовательно, нужно использовать методы теории подобия и анализа размерностей. Форма центральной воронки для любого сосуда с мешалкой будет одна и та же при одинаковых безразмерных [c.106]

    Уравнения (3.119) и (3.120) характеризуют условия геометрического подобия. Очевидно, что чем детальнее описание поверхности с нулевой скоростью, тем больше мы должны иметь таких геометрических соотношений. На практике могут оказаться существенными даже относительная шероховатость внутренних поверхностей резервуара и размеры головок болтов. Соотношение (3.121), вероятно, может быть удовлетворено, если форма центральных воронок одинакова, так как 5 (г/Д , г/В ) и (г/В , г/В ) — форма воронок, записанная в безразмерных координатах. [c.108]

    Если в обоих резервуарах использовать одну и ту же жидкость при одинаковом числе Рейнольдса, то тогда число Фруда и центральная воронка в малом резервуаре будут соответственно больше и глубже (пунктирная кривая на рис. 3-8). [c.109]

    Напорные осветлители представлены конструкциями, разработанными Уральским политехническим институтом [25] и ВОДГЕО. Схемы таких осветлителей приведены на рис. 41 и 42. В осветлителе Уральского политехнического института карман для отвода осадка устроен в виде щели, расположенной по периферии осветлителя. Избыток осадка поступает в поддонный шламоуплотнитель через эту щель. В осветлителе ВОДГЕО отбор осадка из взвешенного слоя производится через центральную воронку и из нее по трубе поступает в карман выносного шламоуплотнителя. [c.111]

    При 0 = 4—5 м/сек в массе около оси вращения образуется воронка, и материал начинает циркулировать от периферии к центру. Нижние слои материала поднимаются вверх около стенок, направляются к оси по спиральным траекториям и затем как бы сливаются в центральную воронку (фиг. 13, е). Направление циркуляции [c.29]

    Теория образования центральной воронки 53 [c.53]

    Турбинная мешалка, в отличие от пропеллерной, образует две зоны циркуляции (рис. 2,8, а). Жидкость, сходящая с лопаток турбинной мешалки, имеет только радиальную и тангенциальную составляющие. При работе турбинной мешалки также образуется центральная воронка на верхней границе жидкости. [c.12]

    Перегородки препятствуют образованию центральной воронки, а также увлечению жидкости вращающимися лопастями, что может привести к вращению всей жидкости в сосуде вместе с мешалкой и к прекращению эффекта перемешивания. [c.59]

    В отечественной литературе приняты термины соответственно центральная воронка и отражательная перегородка , которые и употребляются в тексте книги.—Прим. редактора.] [c.10]

    Так как в большинстве случаев высота уровня перемешиваемой жидкости в сосуде остается постоянной, величина равна нулю. Если создается центральная воронка, то высота уровня несколько повышается и будет иметь некоторое небольшое [c.40]

    Применение различных модификаций двухлопастной мешалки (основного типа лопастных мешалок) определяется вязкостью Лхидкости и напряжением сдвига. На рис. 1-10 показан смеситель с многорядной лопастной мешалкой и горизонтальными отражательными перегородками, расположенными между лопастями. Перегородки изменяют направление линий тока и препятствуют образованию центральной воронки. Плоскости лопастей устанавливают таким образом, чтобы они способствовалп образованию потока жидкости от ее поверхности ко дну аппарата. Поскольку зазор между лопастями и перегородками сравнительно ве.лпк, такая мешалка не развивает высокого напряжения сдвига. Повысить напряжение сдвига можно уменьшением зазора между лопастями и перегородками. На рис. 1-11 показана многорядная [c.24]

    Наличие центральной воронки вызывает ряд неудобств при проведении технологических процессов неодинаковые уровни свободной поверхности в различных ее точках, возможность обнажения дна сосуда и перехлеста жидкости через его боковые стенки, уменьшение интенсивности перемешивания и т.п. Поэтому при перемешивании нередко используют устройства (см.ниже), препятствующие развитию центральной воронки. [c.453]


    Автомодельный режим (Ajv onst) при наличии перегородок наступает при Re > 10 — приближенно можно считать, что это соответствует движению лопасти в неподвижной жидкости. При отсутствии перегородок и высоких Rey жидкость вовлекается в интенсивное вращательное движение, и реальная относительная скорость (а значит, и Re ) заметно меньше расчетной для неподвижной жидкости. Здесь автомодельный режим наступает при значительно больших расчетных значениях R u — на уровне 10 и выше. На значения Ад в этом случае оказывает влияние и образование центральной воронки, т.е. высота [c.457]

    Воронкообразование при перемешивании. В случае перемешивания жидкости мешалкой, установленной на центральном валу аппарата без отражательных перегородок, и при наличии в аппарате свободной поверхности жидкости (т. е. когда жидкость не полностью заполняет аппарат) после достижения некоторого числа оборотов мешалки в перемешиваемой жидкости образуется центральная воронка . Образования воронки не происходит только при перемешивании очень вязких жидкостей (>20 000 сп), которые очень редко встречаются в процессах жидкостной экстракции. Образование воронки приводит к засасыванию мешалкой воздуха и перемешиванию его с жидкостью, что нежелательно при экстракции и сопровождается падением эффективности перемешивания. [c.455]

    Сравнение динамических амплитуд и ширины области устойчивой работы турбинных закрытых и открытых иеремешиваюш,их устройств показывает, что при выборе следует отдавать предпочтение турбинным перемешивающим устройствам закрытого типа, как имеющие меньи1пе амплитуды и более широкие области устойчивой работы. Дополнительно отметим также некоторое снижение амплитуд колебаний при устранении центральной воронки путем установки в аппарате четырех отражательных перегородок. [c.88]

    При работе вращающихся механических мещалок на поверхности жидкости возникает воронка, глубина которой растет с увеличением частоты вращения мещалки (рис. 4.3). В пределе глубина центральной воронки может достигнуть не только ступицы мешалки, но даже и дна сосуда. Устойчивость работы перемещивающего устройства при этом резко снижается, а качество перемешивания существенно ухудшается. [c.168]

    Мы подошли, наконец, к весьма любопытному результату, что динамическое подобие (для данного примера подобие центральных воронок) не может быть достигнуто в случае использования в обоих сосудах одной и той же жидкости. Предпочтительно, чтобы в меньшем сосуде применялась менее вязкая жидкость. При линейных размерах малого аппарата, составляющих половину соответствующих размеров большого аппарата, кинематическая вязкость в нем должна отвечать значению кинематической вязкости масла в большом аппарате, 5Гмноженному на 1//8. [c.108]


Смотреть страницы где упоминается термин Центральная воронка: [c.452]    [c.452]    [c.185]    [c.266]    [c.88]    [c.90]    [c.116]    [c.117]    [c.354]    [c.116]    [c.117]   
Смотреть главы в:

Общий курс процессов и аппаратов химической технологии -> Центральная воронка

Гидромеханические процессы химической технологии -> Центральная воронка

Гидромеханические процессы химической технологии Издание 3 -> Центральная воронка


Процессы и аппараты химической промышленности (1989) -- [ c.168 ]

Перемешивание в химической промышленности (1963) -- [ c.52 , c.127 , c.136 , c.321 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Воронки

Расчет глубины центральной воронки в сосуде с мешалкой

Теория образования центральной воронки

Центральная вихревая воронка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте