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静态混合器的具体的工作原理有哪些

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加入时间:2019/1/16 14:39:28  点击:

  为了能够很好地使用静态混合器,人们要先了解一下它的具体的工作原理,防止在使用的过程中出现差错。静态混合器的使用范围很广,它能够对其内部的流体进行充分的混合,而且它的耗能比较低,可以降低人们的使用成本。

 

 

  静态混合器可应用于液液、液气、液固、气气的混合、乳化、中和、吸收、萃取、反应和强化传热等工艺过程,可在很宽的粘度范围内不同的流型(层流、过渡流、湍流)状态下应用,用于间歇操作和连续操作。下面先简单介绍不同应用情况的范围。

  (1)液混合

  从层流至湍流,粘度在106mPa·s的范围内的流体都能达到良好的混合。分散液滴最小直径可达到1~2μm,且大小分布均匀。

  (2)液气混合

  静态混合器可以使液气两相组分的相界面连续更新和充分接触,在一定条件下可代替鼓泡塔和筛板塔。

 

 

  (3)液固混合

  当少量固体颗粒或粉末(固体占液体体积的5%左右)和液体在湍流条件下混合,使用静态混合器,可强制固体颗粒或粉末充分分散,能达到使液体萃取或脱色的要求。

  (4)气混合

  可用于冷、热气体的混合,不同气体组分的混合。

  (5)强化传热

  由于静态混合器,增大了流体的接触面积,即提高了给热系数,一般来说对气体的冷却或加热,如果使用静态混合器,气体的给热系数可提高8倍;对于粘性液体的加热,给热系数可提高5倍;对于有大量不凝性气体存在的气体冷凝时,给热系数可提高8.5倍;对于高分子熔融体的换热可以减少管截面上熔融体的温度和粘度梯度。

 

 

  流体的混合机理对于层流和湍流等不同的场合,静态混合器内流体混合的机理差别很大。层流时是“分割位置移动重新汇合”的三要素对流体进行有规则的反复作用,从而达到混合;湍流时,除以上三要素外,由于流体在流动的断面方向产生剧烈的涡流,有很强的剪切力作用于流体,使流体的细微部分进一步被分割而混合。

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