多极涡流管式混合器的设计与混合效能

合集下载

管道混合器混合时间

管道混合器混合时间

管道混合器混合时间管道混合器是一种常用于化工、制药等领域的设备,用于将两种或多种物料进行混合。

混合的时间是管道混合器运行的重要参数之一,它直接影响到混合效果的好坏。

本文将从不同角度探讨管道混合器混合时间的影响因素及其优化方法。

一、混合时间的影响因素1. 物料性质:物料的粘度、密度、流变性质等均会影响混合时间。

一般来说,粘度较高的物料混合时间较长,而密度差异大的物料混合时间也相应增加。

2. 混合器结构:混合器的结构形式、尺寸和布置方式都会对混合时间产生影响。

例如,增加混合管道的长度、增加混合器的数量、改变混合器的布置方式等都可以有效减小混合时间。

3. 混合器运行参数:混合器的运行参数,如流量、压力、温度等,也会影响混合时间。

一般来说,流量越大,混合时间越短;而温度的变化则会引起物料性质的改变,从而影响混合时间。

4. 运行环境:工艺条件和环境条件也会对混合时间产生一定的影响。

例如,温度过高或过低、环境湿度过大等因素都可能导致混合时间的延长。

二、混合时间的优化方法1. 优化混合器结构:通过改变混合器的结构形式、尺寸和布置方式,可以改善混合效果,减小混合时间。

例如,采用多级混合器或增加混合管道的长度,可以增加物料的混合程度,从而减小混合时间。

2. 控制运行参数:合理控制混合器的运行参数,如流量、压力、温度等,可以有效减小混合时间。

通过调整流量,使物料在混合器中停留的时间更长,从而增加混合时间;通过控制温度,可以改变物料的粘度和流变性质,从而影响混合时间。

3. 提高物料的流动性:通过改变物料的粘度、密度等性质,可以提高物料的流动性,从而减小混合时间。

例如,可以通过加热或稀释物料,使其流动性更好,从而加快混合时间。

4. 控制运行环境:在运行管道混合器时,合理控制工艺条件和环境条件,可以减小混合时间。

例如,保持适宜的温度和湿度,避免过高或过低的温度,避免环境湿度过大,都可以减小混合时间。

三、总结管道混合器混合时间对于混合效果的好坏具有重要影响,因此在实际操作中需要合理控制混合时间。

旋涡混合器的性能参数介绍

旋涡混合器的性能参数介绍

旋涡混合器的性能参数介绍1.混合效果:混合效果是评价旋涡混合器性能的重要指标之一、通过混合效果可以判断混合后的流体是否达到均匀混合的要求。

混合效果可以通过观察混合后的流体的颜色、浓度等来进行评估,也可以使用测量工具来进行定量的评估。

通常情况下,混合后流体浓度均匀、颜色一致可以认为混合效果良好。

2.混合时间:混合时间是指将两种或多种不同的流体混合在一起所需要的时间。

混合时间越短,就能够提高生产效率。

混合时间的长短与旋涡混合器的装置结构、转速、涡流强度等因素有关。

3.混合质量损失:混合质量损失是指在混合过程中由于剪切力、分散力等造成的混合物质量的降低。

混合质量损失会导致最终的混合物的质量不稳定,可能会影响后续生产工序的质量。

评估混合质量损失的指标可以通过流体的浓度、粒径等来进行评估。

4.能耗:能耗是指在旋涡混合过程中所消耗的能量。

能耗的大小直接关系到旋涡混合器的经济性和环保性。

通常情况下,能耗越低,说明旋涡混合器的能效越高。

5.温升:温升是指在混合过程中,由于搅拌摩擦产生的热量,导致混合物的温度上升。

温升需要被控制在一定的范围内,过高的温升可能会造成一些组分的变性、分解等,从而影响混合的质量。

6.压降:压降是指在旋涡混合器中,由于旋涡流动产生的阻力,使得流体流动的阻力增加的现象。

压降的大小与内部结构、流速、颗粒物质的浓度等有关。

高的压降会降低流体的流动性,增加能耗。

7.可靠性:可靠性是指旋涡混合器能否在长时间运行中保持各项指标的稳定性和持续性。

可靠性的高低与设备的设计、制造工艺、使用情况等有关。

8.适用范围:适用范围是指旋涡混合器可处理的流体种类和浓度范围。

旋涡混合器可以适用于多种不同类别的流体混合,如液体与液体、液体与气体、液体与固体等。

9.尺寸与容量:旋涡混合器的尺寸与容量是根据实际生产需要进行选择的。

不同的生产需求可能需要不同规格的旋涡混合器,可以根据生产流量、装置空间等因素来确定旋涡混合器的尺寸与容量。

multireax多通道涡流混合器说明书

multireax多通道涡流混合器说明书

multireax多通道涡流混合器说明书一、简介Multireax多通道涡流混合器是一种高效的混合设备,可广泛应用于化工、制药、食品等多个领域。

本说明书将为您详细介绍Multireax混合器的特点、结构及使用方法。

二、特点1. 多通道设计:Multireax混合器采用多通道设计,在一个设备内可同时进行多个液体的混合,极大地提高了混合效率和生产速度。

2. 涡流技术:采用涡流技术可以使液体产生双向旋转流动,从而实现更加均匀的混合效果。

3. 高效节能:Multireax混合器采用优化的结构设计,不仅混合效果好,而且能够最大程度地减少能耗,提高能源利用效率。

4. 易于清洗:该设备的内部构造简单,易于拆卸和清洗,有效避免交叉污染。

三、结构及工作原理Multireax多通道涡流混合器的主体由混合室、导流器、涡轮等组成。

1. 混合室:混合室是液体进行混合的主要空间,具有多通道和槽状设计。

多通道使得不同液体可以同时进入混合室进行混合,而槽状设计则可以增强液体的流动性。

2. 导流器:导流器位于混合室底部,主要起到引导液体流动的作用。

通过导流器设计的特殊形状,液体可以形成旋流,从而实现混合效果。

3. 涡轮:涡轮位于混合室中心,是整个混合过程的关键部分。

涡轮受到液体流动的推动,产生旋转运动,并通过涡流技术使液体得以充分混合。

四、使用方法1. 准备工作:根据需要调整Multireax混合器的通道数量和导流器形状,确保混合器适应所需的液体混合。

2. 连接管路:将预处理过的液体通过管道连接至Multireax混合器的进料口。

注意连接密封处应牢固可靠,以防液体泄漏。

3. 启动混合器:将电源接通后,通过控制面板调节混合器的工作参数,如混合时间、转速等。

4. 监控混合过程:混合过程中,可通过观察混合室内的液体流动情况来判断混合效果,并可根据需要调整工作参数。

5. 停止混合器:在混合达到预期要求后,将混合器停止,并切断电源。

六、注意事项1. 请确保Multireax混合器的使用环境符合要求,避免高温、潮湿等条件对设备造成不良影响。

漩涡混合器的原理及性能

漩涡混合器的原理及性能

漩涡混合器的原理及性能引言在许多工业领域中,混合两种或更多不同的物质是至关重要的操作。

为了保证混合的质量和效率,许多公司采用漩涡混合器。

在本文中,我们将介绍漩涡混合器的原理及其性能。

混合器的类型混合器可以分为静态混合器和动态混合器。

静态混合器比较简单,直接通过管道或槽道中流动的液体之间的混合,而动态混合器包括旋流混合器和漩涡混合器等。

在混合过程中,静态混合器的能量消耗很小,但它不能处理高黏度的物质。

动态混合器的能量消耗相对较高,因此可以处理高黏度的物质。

漩涡混合器的原理漩涡混合器是一种利用涡流产生剪切力进行混合的动态混合器。

漩涡混合器的流体动力学行为涉及旋转流体的产生和破坏,其包括轴向流动和环形流动两个部分。

在轴向流动的过程中,从上端流出的液体沿着轴向下落,同时从下端流入的液体沿着轴向向上上升。

这种流动形式可以产生剪切力,使得液体进行混合。

在环形流动的过程中,液体在容器内形成环形流动,这种流动通常称为漩涡,因此称之为漩涡混合器。

漩涡混合器的涡流产生剪切力,使得液体能够进行混合。

在漩涡混合器内部,液体流动形成了旋转涡体,这使得液体形成了巨大的壁面和旋流起伏,这种液体的运动量足以产生相互作用,对液体分子进行混合。

因此漩涡混合器是一种高效的混合器。

漩涡混合器的性能漩涡混合器相对于其他混合器具有一些优越性能。

高效混合漩涡混合器的旋转涡体能产生大量的剪切力和切向应力,使得液体的分子能进行深度交互。

因此,漩涡混合器能够达到均匀混合的效果,混合效率高。

适用于高粘度流体漩涡混合器能够处理高粘度流体,它是通过旋转涡体产生剪切力实现液体混合。

因此,与喷雾器或混合嘴相比,漩涡混合器对粘性流体的依赖性较小。

少能量消耗漩涡混合器的能量损耗较小,与其他混合器相比,漩涡混合器能够为混合过程提供更少的动能。

这意味着漩涡混合器将产生比其他混合器更少的热能,从而在混合过程中的产热更少。

具备应对静脉现象的能力在液体混合的过程中,漩涡混合器还能有效地应对静脉现象,它将液体流动流线彻底打乱,使之能够彻底混合,从而达到优质的混合效果。

什么是管道混合器

什么是管道混合器

什么是管道混合器—管道混合器入门知识一、管道混合器定义管道混合器也称管式静态混合器,在给排水和环保工程中对投加各种混凝剂、助凝剂、臭氧、液氯及酸碱中和、气水混合等方面都非常有效,是处理水域各种药剂实现瞬间混合的理想设备,具有快速高效混合、结构简单,节约能耗、体积小巧等特点,在不需外动力情况下,水流通过管道混合器会产生分流、交叉混合和反向旋流三个作用,使加入的药剂迅速、均匀地扩散到整个水体中,达到瞬间混合的目的,混合效率高达90~95%,可节省药剂用量约20~30%,对提高水处理效果,节约能源具有重大意义。

管道静态混合器是通过固定在管内的混合单元内件,使二股或多股流体产生液体的切割、剪切、旋转和重新混合,达到流体之间良好分散和充分混合的目的。

二、管道混合器的主要特点1. 连续工艺,混合过程不被打断;2. 剪切力极小不破坏混合物,如:絮凝体;3. 混合效果为可计算控制的(CoV偏离度),应客户需求CoV范围最高为5%,流体在整个截面上的浓度是连续而平衡的,因此测量值具有很高的代表性,可对装置进行有效的控制;4. 混合距离和安装空间非常小,且静态混合器本身就是管道的一部分,可将其看作特殊的管道,避免了传统的搅拌槽等的缺陷;5. 传质效率很高,压降和能量消耗非常低;6. 没有运动部件,不存在磨损,几乎没有维护费用;7. 不会被阻塞,安装方式和材质可以是任何形状、任何尺寸和任何材质;8. 对整个工艺物流进行强制性混合,可大大降低贮槽体积,甚至可以不使用贮槽。

三、管道混合器构造和作用原理:管道混合器一般由管道分别与喷嘴、涡流室、多孔板或异形板等促进混合的原件组成,一般三节管道连用,作为一个单元(也可根据混合介质的性能增加节数)。

混合的方法有3种,分别为喷嘴式,涡流式,多孔板、异形板式。

对于常见的静态螺旋片式混合器,是在多孔板、异形板式混合器上发展而来,每节混合器有一个180°扭曲的固定螺旋叶片,分左旋和右旋两种。

一种基于多重涡流新型微混合器的设计与实验

一种基于多重涡流新型微混合器的设计与实验
Ab s t r a c t : De s i g n a n o v e l mi x i n g s t r u c t u r e c o n s i s t i n g o f s e v e r a l o p p o s i t e l y d i s t r i b u t e d e x p a n s i o n a n d c o n t r a c t i o n s e c t i o n s , wh i c h c a n g e n e r a t e De a n l f o w a n d e x p a n s i o n v o  ̄ e x . Ba s e d o n t h i s , t h e mi c r o mi x e r s t r u c t u r e c a n r e a l i z e h i g h — e ic f i e n c y mi x i n g . T h e me c h a n i s m o f f o r mi n g De a n l f o w a n d e x p a n s i o n v o r t e x a r c d e s c r i b e d i f r s t . t h e n 3 D n u me i r c l a s i mu l a t i o n i s c a r r i e d o u t t o v e r i f y l i q u i d f l o w mi x i n g p r o c e s s b y CO MS OL, a n a l y z e e f f e c t o f d i f f e r e n t l f o w r a t e s o n s t r o n g o r w e a k o f t h e mu l t i v o r t e x a n d mi x i n g d e g r e e . F i n a l l y, t h e mi c r o mi x e r i s f a b i r c a t e d . T wo d i f f e r e n t d y e s a r e u s e d f o r mi x i n g e x p e ime r n t . B o t h t h e s i mu l a t i o n a n d e x p e r i me n t a l r e s u l t s s h o w t h a t t h e mi x e r c a n o b t a i n h i g h e ic f i e n t a n d f a s t mi x i n g a t t h e l o w r a t e o f 0 . 0 1 L / s a s we l l a s h i g h i n p u t l f o w r a t e o f 7 【 /s , t h e h i g h e s t mi x i n g e ic f i e n c y i s u p t o 9 8. 6% a t t h e l f o w r a t e o f i n p u t 5 L / s .

管道混合器的构造和作用原理

管道混合器的构造和作用原理

管道混合器的构造和作用原理
管道混合器
管道混合器也称管式静态混合器、静态混合器,在给排水和环保工程中对投加各种混凝剂、助凝剂、臭氧、液氯及酸碱中和、气水混合等方面都非常有效,是处理水域各种药剂实现瞬间混合的理想设备,具有快速高效混合、结构简单,节约能耗、体积小巧等特点,在不需外动力情况下,水流通过管道混合器会产生分流、交叉混合和反向旋流三个作用,使加入的药剂迅速、均匀地扩散到整个水体中,达到瞬间混合的目的,混合效率高达90~95%,可节省药剂用量约20~30%,对提高水处理效果,节约能源具有重大意义;采用玻璃钢材质具有加工方便,坚固耐用耐腐蚀等优点;
构造和作用原理
管道混合器一般由管道分别与喷嘴、涡流室、多孔板或异形板等促进混合的原件组成,一般三节管道连用,作为一个单元也可根据混合介质的性能增加节数;混合的方法有3种,分别为喷嘴式,涡流式,多孔板、异形板式;
对于常见的静态螺旋片式混合器,是在多孔板、异形板式混合器上发展而来,每节混合器有一个180°扭曲的固定螺旋叶片,分左和右两种;相邻两节中的螺旋叶片旋转方向相反,并相错90°;为便于安装螺旋叶片,筒体做成两个半圆形,两端均用法兰连接,筒体缝隙之间用环氧树脂粘合,保证其密封要求;管道内螺旋叶片是固定的,流体通过它产生流向变化,出现紊流现象从而提高混合效率,这种静态混合器除产生降压外,它不用外部能源;
管道混合器作为一个单元,一般由管道分别与喷嘴、涡流室、多孔板或异形板等促进混合的原件组成,管道混合器一般三节管道连用,作为一个单元,管径按经济流速进行选择,一般按~s 计算,管径大于500mm的最大流速可达s;管道混合器有条件时,将管径放大50~100mm,可以减少水头损失;。

混合涡流式混合器

混合涡流式混合器

混合涡流式混合器是一种重要的混合设备,具有优越的混合效果、高效节能、操作简便、占地小等特点。

本文将从混合原理、结构特点、应用领域等方面来介绍。

一、混合原理采用了弧形板(也称为阶段板)的结构,通过弧形板的转动和摆动使被混合的物料形成气流式的混合状态,同时延长了混合时间、提高了混合质量。

另外,混合器还采用了高速旋转的涡轮叶轮,在物料的流动过程中不断转动,加速了流体的混合,从而实现了物料的均匀混合。

二、结构特点1. 旋转叶轮:采用高速旋转的涡轮叶轮,可使物料加速混合。

2. 弧形板:即阶段板,其转动和摆动,可形成气流式的混合状态。

3. 上下进料口:对混合物料进行进料。

4. 调速马达:可对转速进行可调,以达到不同混合物料的混合效果。

5. 立式涡轮混合器:跟比较相似,但是结构与稍有不同,更适合于一些特殊的行业和混合要求。

三、应用领域广泛应用于化工、冶金、食品、医药、环保、建材等行业,主要用于粉体、颗粒、固体等物料的混合。

在化工行业中,混合器用于制造聚合物、橡胶、涂料、塑料等;在冶金行业中,混合器用于制造炉料、煤粉、焦炭等;在食品行业中,混合器用于制造面粉、糖、咖啡等;在医药行业中,混合器用于制造胶囊、口服液、各种药品等;在环保行业中,混合器用于处理废水、污泥等;在建材行业中,混合器用于制造水泥、混凝土等。

可以看出,在各个行业都有着广泛的应用和巨大的市场份额。

四、总结综上所述,是一种高效、优质、节能、易操作的混合设备,其弧形板和旋转叶轮的结构,使得物料流动更加充分、混合质量更加稳定,广泛应用于化工、冶金、食品、医药、环保、建材等领域,成为了各个行业中必备的设备。

多重涡杆式管道混合器的开发与应用

多重涡杆式管道混合器的开发与应用

水 流通过管道 混合器会 产生分 流 、交叉 混合 和反 向旋流作 用 ,使 加入 的药剂扩散 到整个 水体 中 ,以达 到瞬 间混合 的
目的。
节 中的螺旋叶 片旋 转方 向相反) 。其模块式设计 也可根据用 户 的要求及混 合介质 的特性增加 节数 。每节 混合单 元外壁
为 圆管状密 闭状态 ,开有进 出水 口,在外 管进水 口后开有
螺旋 叶片杆示意 图
旋 和右旋两种 。相邻 两节 中的螺旋 叶片旋 转 方 向相反并相 错9 0 。 的管道 混合器 也称 管式
静 态混合 器 ,是处 理水 与各 种药 剂实 现瞬 间混 合 的设 备 , 图1 多重涡杆管道混合器构造示意图 多重涡杆式管道混合器一般 由2 节混合单元组成f 相邻两
连 铸 中包钢 水 连 续 测 温 技 术 的应 用
张 茜
( 武钢大学信 息管理学院 ,湖北 武汉 4 3 0 0 8 3 )
摘 要:介绍 了中包钢水连续测温技术在武钢一炼钢 1 奎 铸机 的应用情况 ,重点 阐明了该套装置的组成 、工 作过程与使用效果。 关键词 :中包 ;钢水 ;测温技术
改造 与更 新 文章编 号 :1 6 7 1 — 0 7 1 1( 2 0 1 3 )0 8 — 0 0 5 1 — 0 2
多重涡杆式管道 混合器 的开发 与应 用
李 承 伦
( 鞍山澄昊环保科 技有 限公 司 ,辽 宁 鞍 山 1 1 4 0 1 8 1
摘要 :针对 常用管式静态混合器作用 时间短、混合效果不佳 的问题 ,开发 了新 型多重涡杆式 管道 混合 器 , 取得 了良好 的混合效果 。 关键词 :水处理 ;管道混合器 ;多重涡杆 中图分类 号 :T Q O 5 1 . 7 1 文献标识码 :B

混合管偏置及混合器级数对混合效果影响的数值模拟

混合管偏置及混合器级数对混合效果影响的数值模拟
余热锅炉 2019.1
17
混合管偏置及混合器级数 对混合效果影响的数值模拟
杭州锅炉集团股份有限公司 葛婷婷 刘珍 黄治胜
摘 要 本文应用数值模拟方法计算一种静态混合器元件在锅炉给水管路的 混合效果。利用流体力学计算软件CFD进行的流场数值模拟显示,进口管中心偏 移位移和混合器级数对混合效果和压降均有影响,实际应用中应根据模拟结果 选取合适的混合器。
=-(P")+=(Pv)+〒(pw) = 0
(1)
ox
oy
oz
动量方程:
?(P"“) + £(pv") + £(pw“)= ?(/乎)+ #(匕乎)
ox
oy
oz
ox ox oy oy

-I
—(pwv) + —(pw) + —(pwv) = 去 d (仇去 dvx)+乔 d .也壬 dv.
ox
oy
oz
+知罟)+3仏警)+轨1倍)+知罟)-警
(3)
oz oz ox oy oy oy dz oy oy
—(pww)---- (pvw)-----(pww)= 評 d . 忘)+乔d 仇 / 乔QW)\
dx
dy
dz
(4)
I
湍动能k方程:
、 — d (pw. /r) +d—(pv^)4-d—(pw. ^)= d-(a-i ^d-k) + d . Bk
从图3可以看出,进口两路水经过混合器的混合作用后,随着距离混合装置出口距离的 增长,混合水的温度越来越均匀。
5.16B+02 5.16e+02 5.150+02 5.158+02 5.15e+02 5.1Se+02 5.15e*02 5.14e*02 5.14e+02 5.14e+02 5.14e+02 5.13e*02 5.13e+02 5.13e+02 5.13b+02 5.13e*02 5.12e+02 S.12e+02 5.12e*02 6.12e*02 5.11e+02
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档