RU169417U1 - Смеситель - Google Patents

Смеситель Download PDF

Info

Publication number
RU169417U1
RU169417U1 RU2016129361U RU2016129361U RU169417U1 RU 169417 U1 RU169417 U1 RU 169417U1 RU 2016129361 U RU2016129361 U RU 2016129361U RU 2016129361 U RU2016129361 U RU 2016129361U RU 169417 U1 RU169417 U1 RU 169417U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
row
reflectors
string
mixer
Prior art date
Application number
RU2016129361U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Петр Сергеевич Васильев
Людмила Александровна Ильина
Юлия Александровна Лыско
Иван Павлович Епифанов
Александра Михайловна Саблина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2016129361U priority Critical patent/RU169417U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169417U1 publication Critical patent/RU169417U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F27/00Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
    • B01F27/80Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a substantially vertical axis
    • B01F27/90Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a substantially vertical axis with paddles or arms 

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)

Abstract

Предлагаемая конструкция лопастной мешалки относится к механическому перемешивающему устройству структурированных, неньютоновских жидкостей: растворов и расплавов, суспензий и эмульсий и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, строительный, горно-перерабатывающей, металлургической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очистки сточных вод и нефтешламов.Техническим результатом предлагаемой конструкции смесителя является увеличение эффективности перемешивания структурированных неньютоновских жидкостей на микроуровне за счет разрушения структуры и уменьшения эффективности вязкости внутри слоев этих жидкостей.Поставленный технический результат достигается тем, что в смесителе, содержащем вертикальный корпус, внутри которого на вращающемся вертикальном валу рядами по его высоте размещены наклонные лопасти, расположенные между наклонными отражателями, жестко закрепленными рядами на внутренней поверхности корпуса, причем угол наклона лопастей и отражателей каждого ряда увеличивается сверху вниз, а лопасти в каждом ряду установлены со смещением относительно лопастей соседнего ряда, при этом каждая лопасть выполнена в виде в рамки, внутри которой натянуты струны с заданной силой.

Description

Предлагаемая конструкция лопастной мешалки относится к механическому перемешивающему устройству структурированных, неньютоновских жидкостей: растворов и расплавов, суспензий и эмульсий и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, строительный, горно-перерабатывающей, металлургической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очистки сточных вод и нефтешламов.
Известны мешалки лопастного типа, состоящие из двух или большего числа лопастей прямоугольного сечения, закрепленных на вращающемся вертикальном или наклонном валу.
Для увеличения осевого потока жидкости лопасти мешалки устанавливают под углом 30-45° к оси вала, а для увеличения турбулентности среды при перемешивании лопастными мешалками в аппаратах с большим отношением высоты к диаметру используют многорядные двухлопастные мешалки с установкой на валу нескольких рядов мешалок, повернутых относительно друг друга на 90°. [Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Издание восьмое, переработанное. - М.: Химия, 1991, с. 267].
К причинам, препятствующим достижению задания технического результата, относится низкая эффективность перемешивания особенно структурированных, неньютоновских жидкостей из-за отсутствия микросмешивания.
Известны секционные аппараты с установленными на валу мешалками - перфорированными дисками, снабженные несколькими последовательно расположенными секциями, отделенными друг от друга и вращающимися горизонтально вместе с валом, при этом в каждой секции на стенках аппарата закреплены отражательные перегородки. [Васильцов Э.А., Ушаков В.Г. Аппараты для перемешивания жидких сред. Справочное пособие. - Л.: Машиностроение, 1972, с. 26-27].
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная эффективность перемешивания структурированных неньютоновских жидкостей из-за того, что перемешивание лопастными мешалками в каждой секции осуществляется в основном на макроуровне, то есть слоев жидкости, а не на микроуровне, то есть не на уровне молекул.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявленным объекту и принятому за прототип является:
Смеситель, содержащий вертикальный корпус, внутри которого на вращающемся вертикальном валу рядами по его высоте размещены наклонные лопасти, расположенные между наклонными отражателями, жестко закрепленными рядами на внутренней поверхности корпуса, при этом угол наклона лопасти и отражатели каждого ряда увеличивается сверху вниз.
Причем угол наклона лопастей увеличивается от 30 до 45°, а угол наклона отражателей - от 45 до 55°, при этом площадь отражателей больше площади лопасти в 3 раза.
Причем угол наклона лопастей и отражателей увеличивается через 5°.
Причем лопасти в каждом ряду установлены с угловым смещением относительно лопастей соседнего ряда.
Причем лопасти выполнены с вогнутой рабочей поверхностью [описание изобретения к авт. св. СССР №1653815, B01F/18, 1991].
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная эффективность перемешивания структурированных неньютоновских жидкостей на микроуровне, так как лопастные мешалки обеспечивают перемешивание в основном на уровне слоев жидкости, то есть на макроуровне, не разрушают структуру и не снижает эффективную вязкость внутри слоев жидкости.
Техническим результатом предлагаемой конструкции смесителя является увеличение эффективности перемешивания структурированных неньютоновских жидкостей на микроуровне за счет разрушения структуры и уменьшения эффективности вязкости внутри слоев этих жидкостей.
Поставленный технический результат достигается тем, что в смесителе, содержащем вертикальный корпус, внутри которого на вращающемся вертикальном валу рядами по его высоте размещены наклонные лопасти, расположенные между наклонными отражателями, жестко закрепленными рядами на внутренней поверхности корпуса, причем угол наклона лопастей и отражателей каждого ряда увеличивается сверху вниз, а лопасти в каждом ряду установлены со смещением относительно лопастей соседнего ряда, при этом каждая лопасть выполнена в виде рамки, внутри которой натянуты струны с силой, определяемой по выражению
Figure 00000001
где F - сила натяжения каждой струны внутри рамки лопасти;
π - число Архимеда;
ρ - плотность материала струны, кг/м3;
ω - скорость вращения вала, об/с;
l - длина каждой струны, м;
d - диаметр каждой струны;
n - число отражателей в каждом ряду.
Выполнение каждой лопасти в виде рамки позволяет закрепить внутри нее концы струн, колебания которых при вращении вала создают вибрацию в потоках перемешиваемой жидкости, разрушая при этом структуру структурированных жидкостей и уменьшая эффективную вязкость неньютоновских жидкостей, тем самым обеспечивая микроперемешивание и увеличивая общую эффективность смешения.
Натяжение каждой струны в рамке с силой F, определяемой выражением (1), позволяет перевести режим колебания струн при вращении вала в режим резонансных колебаний с большей амплитудой, что в большей степени разрушает структуру структурированных жидкостей и уменьшает эффективную вязкость неньютоновских жидкостей и позволяет помимо макроперемешивания потоков жидкости на уровне слоев осуществлять одновременно микросмешение на молекулярном уровне внутри этих слоев. Это значительно повышает общую эффективность перемешивания вышеназванных жидкостей.
Как известно, собственная частота колебаний струны определяется по уравнению
Figure 00000002
где F - сила натяжения каждой струны внутри рамки лопасти;
π - число Архимеда;
ρ - плотность материала струны, кг/м3;
l - длина каждой струны, м;
d - диаметр каждой струны.
[Элементарный учебник физики. Учебное пособие. Т3. Колебания и волны. Оптика. Атомная физика / Под редакцией Г.С. Лансберга - 10-е издание. - М.: Наука, фитматиз, 1986, с. 29].
Частота гидроударов рамок лопастей со струнами при прохождении ими зазора между лопастями и отражателями определяется уравнением
Figure 00000003
где ω - скорость вращения вала, об/с;
n - число отражателей в каждом ряду.
Приравнивая правые части уравнений (2) и (3), получаем после алгебраических преобразований выражение (1).
На фиг. 1 представлен общий вид предлагаемой конструкции смесителя, продольный разрез, на фиг. 2 - поперечный разрез А-А фиг. 1, на фиг. 3 - вид Б с углом наклона лопастей и отражателей, на фиг. 4 - общий вид рамки со струнами.
Смеситель состоит из цилиндрического корпуса 1, внутри которого расположен вертикальный вал 2 с укрепленными на нем по высоте рядами наклонными лопастями 3, расположенными между наклонными отражателями 4, жестко закрепленными рядами на внутренней поверхности корпуса 1.
Причем угол наклона лопастей 3 увеличивается от β1=30 до β3=45° (β2=40°), а угол наклона отражателей 4 от α1=45 до α3=55° (α2=50°).
Угол наклона лопастей 3 и отражателей 4 каждого ряда увеличивается сверху вниз через 5°, при этом лопасти 3 в каждом ряду установлены с угловым смещением γ относительно лопастей 3 соседнего ряда для разрыва макропотоков жидкости в осевом течении, что способствует эффективности перемешивания на макроуровне.
Вал 2 соединен с приводом 5. Сверху на цилиндрическом корпусе 1 установлен патрубок 6 для подачи жидкости в корпус 1, а снизу - патрубок 7 для отвода перемешанной жидкости из цилиндрического корпуса 1.
Каждая лопасть 3 со стороны вала 2 снабжена косынкой 8 для соединения крепежными элементами со ступицей 9, надетой на вал 2 и прикрепленной к нему.
Каждая лопасть 3 выполнена в виде рамки 10 с внутренним размером b, внутри которой натянуты на расстоянии δ друг от друга струны 11 длиной l с силой, определяемой по выражению (1).
Натяжение струн 11 в каждой рамке 10 лопасти 3 может обеспечиваться следующим образом.
Рамку 10 устанавливают вертикально на подставку. Внутри поперечных верхней и нижней сторон рамки 10 равномерно по их ширине высверливают отверстия, в которые продевают концы струн 11. Каждую струну 11 сверху жестко закрепляют в верхней части рамки 10 (запаивают или заклеивают).
К свободно висящему нижнему концу струны 11 подвешивают груз, вес которого равен силе натяжения F струны 11, определяемой по выражению (1). Запаивают или заклеивают нижний конец струны 11 в отверстии нижней части рамки 10. Поочередно так натягивают все струны 11 в рамке 10.
Прикрепляют косынки 8 каждой лопасти 3 с натянутыми в рамках 10 струнами 11 к ступице 9, надевают и закрепляют ее на вертикальном валу 2, закрепляют осесимметрично вал 2 в цилиндрическом корпусе 1, соединяют нижний конец вала 2 с приводом 5, а свободный верхний конец вала 2 закрепляют в подшипнике патрубка 6.
Смеситель работает следующим образом. Исходные компоненты жидкостей, предназначенные для перемешивания, подводят через патрубок 6 внутрь цилиндрического корпуса 1 и включают привод 5, который передает вращение валу 2 с лопастями 3 мешалки со скоростью вращения ω.
Перемешиваемая жидкость, опускаясь под действием силы тяжести вниз, попадает на лопасти 3 мешалки каждого ряда и вовлекается ими во вращение, обеспечивая макроперемешивание ее потоков.
Так как частота гидроударов лопастей 3 каждой мешалки, возникающих в зазоре между лопастью 3 и наклонной перегородкой 4, описывается уравнением (3) и равна собственной частоте колебаний каждой струны 11, описываемой уравнением (2), а струны 11 натянуты в рамке 10 с силой F, описываемой выражением (1), то колебания струн 11 в рамках 10 носят резонирующий характер, то есть происходят с большой амплитудой.
Эти вибрации струн 11 разрушают структуру структурированных жидкостей и уменьшают эффективную вязкость неньютоновских жидкости, которые перемешивают в цилиндрическом корпусе 1, что приводит к эффективному их перемешиванию на микроуровне и возрастанию общей эффективности смешения на макро- и микроуровнях.
Пример. Диаметр вертикального корпуса 1 аппарата D=2 м, в него устанавливают лопастную мешалку. Диаметр лопастной мешалки Dл=0,6⋅D=1,2 м =1,2 м. Ширина рамки 10, внутри которой устанавливают струны 11, b=0,10⋅Dл=120 мм.
Диаметр каждой струны 11 d=1 мм, которая выполнена из стали с плотностью ρ=8000 кг/м3 [Ф. Стрэнк. Перемешивание и аппараты с мешалками. - Л.: Химия, 1975, с. 61]. Длина каждой струны 11 l=1 м.
Число струн струны 11, установленных с шагом δ=8 мм внутри рамки 10, m=15. Число отражательных перегородок 4 в каждом ряду n=4. Скорость вращения вала 2 с мешалками 3 ω=2 об/с.
Тогда сила натяжения каждой струны 11 согласно выражению (1) должна быть
F=3,14⋅8⋅103(2⋅1⋅10-3⋅4)2=1,62H.
Таким образом, в рамке 10 лопасти 3 каждую из 15-ти струн 11 надо натянуть с силой F=1,62H, то есть в вертикальном положении (фиг. 3) на каждую струну 11 повесить груз массой 160 г и закрепить нижний конец струны 11 (запаять или заварить) в нижней стороне рамки 10. Общая сила натяжения всех 15 струн 11 в рамке 10 составляет
Fоб=15⋅F=24,3Н.
Частота гидроударов по струнам 11 потока перемешиваемой жидкости согласно уравнению (3) составит
υ=4⋅2=8 Гц
и будет равна частоте собственных колебаний каждой струны 11 в рамке 10, которая согласно уравнению (2) составит
Figure 00000004
что обеспечивает резонансный режим колебаний струн 11 в рамке 10 с высокой амплитудой.
Выполнение каждой лопасти в виде рамки позволяет закрепить внутри нее концы струн, колебания которых при вращении вала создают вибрацию в потоках перемешиваемой жидкости, разрушая при этом структуру структурированных жидкостей и уменьшая эффективную вязкость неньютоновских жидкостей, тем самым обеспечивая микроперемешивание и увеличивая общую эффективность смешения. Таким образом, происходит увеличение эффективности перемешивания структурированных неньютоновских жидкости на микроуровне за счет разрушения структуры и уменьшения эффективности вязкости внутри слоев этих жидкостей.

Claims (9)

  1. Смеситель, содержащий вертикальный корпус, внутри которого на вращающемся вертикальном валу рядами по его высоте размещены наклонные лопасти, расположенные между наклонными отражателями, жестко закрепленными рядами на внутренней поверхности корпуса, причем угол наклона лопастей и отражателей каждого ряда увеличивается сверху вниз, а лопасти в каждом ряду установлены со смещением относительно лопастей соседнего ряда, отличающийся тем, что каждая лопасть выполнена в виде рамки, внутри которой натянуты струны с силой, определяемой по выражению
  2. F=πρ(ωldn)2,
  3. где F - сила натяжения каждой струны внутри рамки лопасти;
  4. π - число Архимеда;
  5. ρ - плотность материала струны, кг/м3;
  6. ω - скорость вращения вала, об/с;
  7. l - длина каждой струны, м;
  8. d - диаметр каждой струны;
  9. n - число отражателей в каждом ряду.
RU2016129361U 2016-07-18 2016-07-18 Смеситель RU169417U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129361U RU169417U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Смеситель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129361U RU169417U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Смеситель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169417U1 true RU169417U1 (ru) 2017-03-16

Family

ID=58450115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129361U RU169417U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Смеситель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169417U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107826076A (zh) * 2017-12-11 2018-03-23 山东交通学院 一种安全带自动紧收装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3709664A (en) * 1970-08-14 1973-01-09 Nat Petro Chem High shear mixing apparatus for making silica gels
SU1653815A1 (ru) * 1987-03-24 1991-06-07 Ярославский политехнический институт Смеситель
RU29673U1 (ru) * 2002-11-04 2003-05-27 ОАО "Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1" Смеситель непрерывного действия
US7097349B2 (en) * 2004-10-28 2006-08-29 Xerox Corporation High intensity blending tool with optimized risers for decreased toner agglomeration
RU2526931C2 (ru) * 2012-08-20 2014-08-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Диспергидратор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3709664A (en) * 1970-08-14 1973-01-09 Nat Petro Chem High shear mixing apparatus for making silica gels
SU1653815A1 (ru) * 1987-03-24 1991-06-07 Ярославский политехнический институт Смеситель
RU29673U1 (ru) * 2002-11-04 2003-05-27 ОАО "Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1" Смеситель непрерывного действия
US7097349B2 (en) * 2004-10-28 2006-08-29 Xerox Corporation High intensity blending tool with optimized risers for decreased toner agglomeration
RU2526931C2 (ru) * 2012-08-20 2014-08-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Диспергидратор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107826076A (zh) * 2017-12-11 2018-03-23 山东交通学院 一种安全带自动紧收装置
CN107826076B (zh) * 2017-12-11 2024-01-26 山东交通学院 一种安全带自动紧收装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101002216B1 (ko) 배플을 이용한 교반용기 및 이를 포함하는 교반능력이 향상된 교반기
US9138699B2 (en) Fractal impeller for stirring
ES2913182T3 (es) Contactor líquido-líquido agitado y uso de un contactor líquido-líquido agitado
BRPI0600234B1 (pt) sistema de agitação para produção de uma pasta, mistura ou solução e método para adição de sólidos secos a líquidos
RU169417U1 (ru) Смеситель
JP2009220083A (ja) 攪拌機
RU167218U1 (ru) Аппарат для перемешивания жидких сред
RU171021U1 (ru) Мешалка
JP2016087590A (ja) 攪拌装置
US2610836A (en) Rotating plate mixing device
RU171493U1 (ru) Перемешивающее устройство для смесителя
RU190449U1 (ru) Смеситель
CN107998909B (zh) 一种气液喘振混合方法
Machado et al. Update to turbulence in mixing applications
RU2379098C1 (ru) Пульсационно-центробежный смеситель
RU155460U1 (ru) Механический смеситель с подвижным зернистым слоем
KR101195892B1 (ko) 주 회전유동 방향에 평행한 배플을 이용한 교반용기 및 이를 포함하는 교반능력이 향상된 교반기
RU217528U1 (ru) Перемешивающее устройство
RU180150U1 (ru) Смеситель
RU166227U1 (ru) Перемешивающее устройство
RU182466U1 (ru) Устройство для смешивания жидких сред
KR102333210B1 (ko) 유수분리장치
RU176700U1 (ru) Смеситель
JP6914559B1 (ja) 固相合成装置
RU181321U1 (ru) Перемешивающее устройство для перемешивания жидких сред

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170528