一、概述 静态混合器是一种没有运动部件的高效混合设备,其基本工作机理是利用固定在管内的混合单元体改变流体在管内的流动状态,以达到不同流体之间良好分散和充分混合的目的。自70年代以来,静态混合器就已开始在化学工业、食品工业、纺织轻工等行业得到应用,并取得良好的成果。 二、产品型号、规格表示方法 |
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三、结构特点及混合原理 | ||||||||||||||||||
静态混合器的混合过程是靠固定在管内的混合元件进行的,由于混合元件的作用,使流体时而左旋时而右旋,不断改变流动方向,不仅将中心液流推向周边,而且将周边液体推向中心,从而造成良好的径向混合效果。与此同时,流体自身的旋转作用在相邻元件连接处的界面上亦会发生,这种完善的径向环流混合作用,使流体在管子面上的温度梯度、速度梯度和质量梯度明显减少。 | ||||||||||||||||||
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图一静态混合器单元结构类型
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四、用途及技术性能 | ||||||||||||||||||
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五、静态混合器压力降的计算 SV、SX、SL、SY、静态混合压力降计算是以水力直径为基准。并考虑空隙率的摩擦系数的影响。 1)△P=f.Pc/2ε2 . W2 .L/dn 2)Reε=dn.pc.W/u.e 3)W=Q/πD2.900 4)1kg(f)/cm2=98100N/m2 △P阻力降(N/m2):f摩擦系数(无因次) Pc流体密度(kg/m3):W流体线速度(m/S) L混合器长度(mm):dn水力直径(mm) ε空隙率(无因次):u流全粘度Cp(厘泊) D管道内径(mm):Q流体流量(m3/h) |
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SV、SX、SL、SY型的雷诺数和摩擦系数的关系 表2
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压力损失计算实例 假定:流体流量Q=144.35m3/h W=Q/πD2*900 =144.35/314*0.252*900 =0.817m/s 流体密度Pc=897.6Kg/m3 粘度u=28.3Cp Ree(雷诺数)=dh.Pc.W/U.ε=15*897.6*0.817/28.3*1.0 =388.7 管道内径D=250mm 查表二得:Reε>150 f=1.0 长度L=2500mm 水力直径dn=15mm △P=ψ.Pc/2ε2 .W2.L/dn =1*897/62*0.81722×2500/15 =49928N/m2=0.5Kg(f)/cm2 空隙率ε=1.0 |
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SH、SK、SD静态混合器压力降计算以混合器当量直径和内径D为基准的摩擦系数ψ来表示。 1)△P=f.Pc/2ε2.W2.L/D 2)Reε=dn.pc.W/u 3)W=Q/πD2*9004)1kg(f)/cm2=98100N/m2 △P阻力降(N/m2):ψ摩擦系数(无因次) Pc流体密度(Kg/m3):W流体线速度(m/S) L混合器长度(mm):dn水力直径(mm) u流体粘度(Cp):流体流量(m3/h) D管道内径(mm):Ree雷诺数(无因次) |
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SH、SK、SD型的雷诺数Red和摩擦系数j的关系 表3
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压力损失计算实例 假定:流体流量Q=144.35m3/h W=Q/πD2*900 =140/3.14*0.22*900 =1.24m/s 流体密度Pc=897.6Kg/m3 粘度u=28.3Cp Ree(雷诺数)=dh.Pc.W/M=100*800*1.24/28=3538 管道内径D=250mm 查表二得:Reε>1100 ψ=2.53 长度L=2500mm 水力直径dn=15mm △P=ψ.Pc/2.W2.L/dn =2.53*800*1.24/2*2500/15=15560.5N/m2=0.16Kg(f)/cm2 空隙率ε=1.0 |
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