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真空脱泡搅拌机理论
高粘度液体
真空脱泡搅拌机理论
分析与计算
真空
脱泡搅拌机
是高粘度液体的一种有效脱泡方式。对于高粘度液体中的气泡,单靠自身的浮力上升,其速度是极其缓慢的,搅拌槽内生成的气泡主要依靠搅拌被带到近液面而逸出。建立了搅拌流场中的气泡运动方程,获得了气泡在流场中的相对运动速度。计算了气泡从液面逸出的总时间。
真空脱泡搅拌机
过程主要发生在液面,论文分析了搅拌槽内真空度大小、主流体循环到液面的次数和主流体在液面停留时间对脱泡的影响。为保证气泡在近液面有足够的停留时间挣脱液面张力,必须要有一个合理搅拌转速。由于真空状态下能显示出许多常压状态下无法出现的工艺新特点,真空脱泡技术在石油、化工、冶金、纺织与染料等众多工业领域被广泛应用。在高粘度液体脱泡过程中应用较多的是真空脱泡搅拌机及真空薄膜脱泡等方法。对于真空脱泡搅拌,目前很少有这方面的理论研究。从理论上对脱泡机理进行深入分析,有助于对物料快速有效地进行脱泡处理,具有十分重要的理论意义和工程应用价值。
本文主要是从理论上分析真空脱泡搅拌过程。
首先分析了高粘度液体中气泡形成的原因及高粘度液体的脱泡方法,然后针对一高粘度液体组合脱泡设备的搅拌结构部分的主流场特性进行了分析,建立了主流体中的气泡运动方程,获得了气泡在主流场中的相对运动速度,根据气泡相对运动速度计算了气泡从液面逸出的时间,并对静止液面的真空脱泡与运动液面的真空脱泡进行了对比分析。
高粘度液体脱泡液体中气泡的产生是一个非常复杂的问题,对于液体中气泡的形成机理,较为普遍认同的观点是空化现象即:由于气体具有一定的溶解度,通常以气泡核的形式存在于液体中,当液体在极短的时间内流过一个**压强很低的区域时,气泡核会快速蒸发或游离出来的现象。液体中的气泡核尺寸很小,通常其直径为10-3~1 mm,用肉眼无法看到。本文采用的液体物料主要用于生产纺丝纤维,微气泡的存在严重影响了纺丝的质量,所以本文将以直径为0·1 mm的单一微小气泡进行研究。
在高粘度流体中,影响气泡产生、生长及逸出的主要因素除了压力外,液体的粘性、表面张力及液体的密度等也是不容忽视的因素。对于脱泡问题,一些文献对其进行了深入的理论分析、仿真计算和实验研究。研究发现,由于液体表面曳力的作用,气泡到达液体界面时,不是立即从液面分离,而要在界面下停滞一定的时间。给出了在液体流动过程中气泡破裂的曳力系数的预测公式。要想能有效地对高粘度物料进行脱泡,则必须从这些影响因素进行考虑,对高粘度液体中气泡的运动特性进行分析,以便采用相应的脱泡方法进行脱泡。
1.气泡从液面下上升到近液面,并从近液面逸出到另一种介质中通常可分为四个阶段气泡在外力作用下运动到液面;在界面处形成液膜;薄膜破裂;气泡从液面分离或气泡破裂。气泡在液体中的上升速度由多种因素决定,假设气泡为球形,则气泡上升的速度力将气泡带到液面。因此,对于高粘度的液体,目前较为有效的脱泡方式是采用真空脱泡搅拌机和真空薄膜脱泡等方法。
2 .气泡运动方程的建立
搅拌槽内主流场分析搅拌是一种常规的单元操作,但由于其流动的复杂性,目前尚未形成完善的理论体系。对于高粘度液体的搅拌,常采用慢速型搅拌器,如锚式、螺杆式、螺带式等。桨叶转动时能够在搅拌槽内产生二次循环而确保流体得到 良好的搅拌混合.
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