在混合、吸收、萃取、反应、传热等化工单元操作 中,都需要不同流体之间的均匀分散和充分混合,为 达此目的, 经典的工程操作之一是搅拌混合操作。 经过长期的发展,搅拌装置已经有了很大的改进,但 仍存在着一定的缺陷, 如轴封部件泄漏、存在死区、 混合均匀度不高、不能连续化生产以及装置的动力 消耗大等。 静态混合器是相对于动态搅拌器而言的。所谓 “静态”是指混合器内没有运动部件, 依靠组装在管 内的混合单元,使不互溶的流体在混合器内流动时, 受混合单元的作用,发生分流、合流、旋转等运动,促 使每种流体都达到良好的分散, 流体间达到良好的 混合。 根据组装在管内的不同单元结构, 其作用主要 分为3 类: (1) 单元对流体起切割作用; (2) 单元使流道形 状和截面发生变化, 产生剪切作用; (3) 单元使流体 旋转,起到自行搅拌作用。 1 产品类型及特性 根据混合单元不同的结构特点, 目前国内生产 的静态混合器主要类型见表1。 2 设计选用时各主要工艺参数的确定 211 流速的确定 根据不同的物流特性和混合要求, 流速的取值 范围不同,一般可分为以下几种情况: (1) 中、高粘度流体的混合、传热、慢化学反应, 适宜于层流条件操作, 流速约在011~013 m/ s (以 空管内径计算值) 。 (2) 低、中粘度流体的混合、萃取、传热、中速反 应, 适宜于过渡流到湍流条件下操作, 流速约在 013~018 m/ s 。 (3) 低粘度难混合流体的混合、快速反应、预反 应, 适宜于湍流条件下操作, 流速约在018~112 m/ s 。 (4) 气- 气、液- 气的混合、萃取、吸收、强化传 热,以气体的表观流速112~114 m/ s 的完全湍流条 件下操作。 (5) 液- 固混合、萃取,适宜于湍流条件下操作, 原则上掌握流速大于固体颗粒在液体中的沉降速 度。 颗粒在液体中的沉降速度可用stoke 定律来计 算: W 颗粒= d 2g ( ( r 颗粒- 1) / r 液) / 18u 1/ 2 (1) 212 静态混合器压力降的计算 对于系统压力较高的工艺过程, 静态混合器产 生的压力降相对还是比较小的, 对工艺本身不会构 成主要矛盾。而对于系统压力较低的工艺过程, 则 要进行计算,以适应工艺要求。 21211 SV 型、SX 型、SL 型压力降的计算 这3 种型号静态混合器压力降的计算是以水力 直径为基准, 并考虑空隙率和摩擦系数的影响。计 算式如下: ΔP = f
|