食品混合机械与设备课件.ppt
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1、医学ppt1食 品 机 械第七章 食品混合机械与设备医学ppt2第一节概述一、搅拌操作 依靠外力使被搅拌物质产生流动,以达到两种或两种以上物质在彼此之中相互均布的一种操作。二、搅拌的基本目的(1)取得均匀的混合物(2)强化热交换过程(3)促进溶解(4)气体吸收,等等实现物料的物理化学变化医学ppt3三、混合的对象(1)牛顿流体(流体力学性质分)液液混合物 固液混合物 非牛顿流体(流体力学性质分)高粘度糊状物 粘滞性面团(2)气体、液体、半固体及干散物料(按物相分)混合机 搅拌机调和机第一节概述医学ppt4四、均质操作 均质是一种特殊的混合操作,指借助流动产生的剪切力将物料细化、将液滴碎化的操作
2、。五、均质的作用 通过乳化均质处理,使两种通常不相容的液体进行密切混合,使一种液体粉碎成为极细微粒或小液滴,分散在另一种液体中,其产物为乳状液。六、均质的应用 乳品、果汁、冰激淋等生产中。第一节概述医学ppt5七、混合操作 使两种或以上的不同物料从不均匀状态通过搅拌或其它手段达到相对均匀状态的过程操作。八、混合的作用 促进溶解、吸附、浸出、结晶、乳化、生物化学反应、防止悬浮物沉淀及均匀加热和冷却等等。九、混合的类型 液-液、固-固、固-液、固-液-气(蛋液搅拌、充气糖果及冰淇淋等)。第一节概述医学ppt6第二节搅拌机 一、搅拌机结构与组成 组成:搅拌器 电动机 减速器 排料管 容器 挡板适用物
3、料:低粘度物料 医学ppt7二、混合机理 利用低粘度物料流动性好的特性实现混合1、对流混合 在搅拌容器中,通过搅拌器的旋转把机械能传给液体物料造成液体的流动,属强制对流。包括两种形式:第二节搅拌机医学ppt8(1)主体对流:搅拌器带动物料大范围的循环流动(2)涡流对流:旋涡的对流运动液体层界面 强烈剪切 旋涡扩散 对流混合速度取绝被混合物料的湍动程度,湍动程度 混合速度第二节搅拌机主体对流涡流对流宏观混合液体分子间的运动 微观混合医学ppt92、分子扩散混合 形成液体分子间的均匀分布对流混合可提高分子扩散混合3、剪切混合 搅拌桨直接与物料作用,把物料撕成越来越薄的薄层,达到混合的目的。高粘度物
4、料的混合过程,主要是剪切作用。三种机理同时存在,只是不同机种、物料及阶段而有所不同,习惯上有搅拌、混合、捏合与调和设备之分。第二节搅拌机医学ppt10三、混合效果的度量ABABab1、调匀度I 设A、B两种液体,各取体积vA及vB置于一容器中第二节搅拌机医学ppt11容器内液体A的平均体积浓度CA0为:经过搅拌后,在容器各处取样分析实际体积浓度CA,比较CA0、CA 若各处 CA0=CA 则表明搅拌均匀若各处 CA0=CA 则表明搅拌尚不均匀,偏离越大,均匀程度越差。BAAAVVVC0(理论值)第二节搅拌机医学ppt12 引入调匀度衡量样品与均匀状态的偏离程度,定义某液体的调匀度I为:0AAC
5、CI 011AACCI或(当样品中CA CA0时)(当样品中CA CA0时)mIIIIm211I显然 I 1,若取m个样品,则该样品的平均调匀度为当混合均匀时:第二节搅拌机医学ppt132、混合尺度设有A、B两种液体混合后达到微粒均布状态ABABab第二节搅拌机 在设备尺度上:两者都是均匀的 (宏观均匀状态)在微团尺度上:两者具有不同的均匀度 在分子尺度上:两者都是不均匀的当微团消失 分子尺度的均匀或微观均匀两种状态医学ppt14 如取样尺寸远大于微团尺寸,则两种状态的平均调匀度接近于1。如取样尺寸小到与b中微团尺寸相近时,则b状态调匀度下降,而a状态调匀度不变。即:同一个混合状态的调匀度随所
6、取样品的尺寸而变化,说明单凭调匀度不能反映混合物的均匀程度。第二节搅拌机医学ppt15四、搅拌机主要结构1、搅拌器 搅拌器由电动机带动,物料按一定规律运动(主体对流),桨型不同,物料产生的流型不同。桨作用于物料,物料产生三个方向的速度分量:促进混合 轴向分量 经向分量 切向分量 当 ,桨对中安装,n 液体绕轴整体旋转,不利于混合。第二节搅拌机医学ppt16a、流型:轴流型,以轴流混合为主,伴有切向流,经向流,湍动程度不高。b、循环量大,适用于宏观混合c、适用低粘度物料混合,2000c p。d、桨转速较高,圆周速度u=515m/s n=100500rpme、dj=(0.20.5)D(以0.33居
7、多)特点:(1)旋桨式搅拌器 类似于无壳的轴流泵结构:P146图7-4第二节搅拌机医学ppt17(2)涡轮式搅拌器 相似于无壳的离心泵 组成:圆盘、轴、叶片(48)特点:流型:径向流型 伴有 轴向流 切向流 有两个回路 易产生“分层效应”(不适于混合含有较重固体颗粒悬浮液)第二节搅拌机医学ppt18 dj=(0.20.5)D (0.33居多)dj:L:b=20:5:4 适合混合中低粘度的物料,5000c u=4-8m/s n=10-300rpm。回路较曲折,出口速度大,湍动程度强,剪切力大,可将微团细化。第二节搅拌机医学ppt19(3)桨式搅拌器 当 搅拌器提供的机械能因粘性阻力而消耗湍动程度
8、 ,主体流动范围 例:同一规格的涡轮式搅拌器,混合不同粘度的物料,混合效果差别很大。水的搅动范围为4D当5000c p时,其搅动范围为0.5D,离桨较远处流体流动缓慢,甚至静止,混合效果不佳。当 时,应采用D n 的桨第二节搅拌机医学ppt20桨叶尺寸大,dj/D=0.50.8 宽度大,b:dj=0.1-0.25转速低,u=1.52m/s;n=1100 rpm流型:径向流、切向流 如桨叶倾斜,可产生小范围轴向流适合低粘度物料5000CP当容器内液位较高时,可在同一轴上安装几个桨叶。桨式搅拌器特点:第二节搅拌机医学ppt21(4)锚式搅拌器结构:特点:适合 可达10000cp d j/D=09-
9、0.98;b/D=0.1;h/D=0.48-1 转速 u=0.5-1.5m/s n=1-100rpm 搅动范围大,不会产生死区 流型:主要是切向流,基本不产生轴向流第二节搅拌机医学ppt222、搅拌容器(1)形状:圆弧底:有利于产生流型,迅速混合,没有死角,功耗低锥型底:有利于底部排料,流型差,底部易产生停滞现象,均匀程度差(2)设计 容器壁厚按压力容器设计标准及技术条件进行设计。第二节搅拌机医学ppt23(3)容器容量及结构尺寸 容器长径流比H/D根据实验一般:H/D=1-3 液固相 液液相H/D=1-2 气液相H/D=1.7 2.5 发酵容器第二节搅拌机医学ppt24搅拌容器装满程度用装满
10、系数 表示:=Vg/V 式中:V g-实际盛装物料的容积 V-容器全容积 =0.6-0.85如搅拌过程中起泡沫或呈沸腾状态 =0.6-0.7 (取低值)当物料反映平稳或粘度较大时 =0.8-0.85 (取高值)搅拌容器装料量第二节搅拌机医学ppt25容器直径与高度 确定方法:先初算(忽略封头容积),后较核计算,直径计算:DHDHDV3244将H/D 及V=V g/代入3)/(4DHVgD注:D应圆整为标准直径第二节搅拌机医学ppt26容器高度计算:HDvV24式中:v 封头部分容积24DvVgH注:H应圆整校核:H/D 及值是否在推荐范围内第二节搅拌机医学ppt273、挡板(1)打漩 当被搅拌
11、液料出现沿圆周做整体旋转运动时,这种流动状态叫打旋。(2)打旋的危害 几乎不存在轴向混合,会出现分离现象。液面下凹,有效容积降低。当旋涡较深时,会发生从液体表面吸气现象,引起液体密度变化或机械振动。第二节搅拌机医学ppt28(3)常见消除打旋的方法 偏心安装倾斜安装側壁安装 消除打旋最简单常用的方法是在容器内加设挡板(4)挡板的作用第二节搅拌机医学ppt29挡板作用:消除打旋 将切向流改变为轴向流和径向流 增大液体的湍动程度W b 挡板宽度d j 液轮直径 n b 挡板数目35.0.)(2.1bbndjW通常101djWb4bn(5)充分挡板化 实践证明:实现充分挡板化的条件第二节搅拌机医学p
12、pt30是否所有液体搅拌机无论混合物料的粘度多大都应加设挡板?A、低粘度物料,转速较高,桨对中安装时,应加挡板,挡板紧贴内壁。B、中粘度物料,挡板离开壁面安装,防止死区。C、高粘度物料(=12000cp)流体粘度足以抑制打旋,可不加挡板。第二节搅拌机医学ppt314、轴封 (1)填料密封 特点:结构简单 成本低 对轴磨损大 摩擦功耗大 需经常调整第二节搅拌机医学ppt32(2)机械密封 特点:密封可靠 对轴无磨损 摩擦功耗小 使用寿命长 无需调整 结构复杂 成本高第二节搅拌机医学ppt335、传动系统 组成:电机、减速器、联轴器、搅拌器五、功率计算 1、计算方法 结构参数:d j 、D、H 、
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