大学精品课件:第03章 液体搅拌.ppt
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- 大学精品课件:第03章 液体搅拌 大学 精品 课件 03 液体 搅拌
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1、液体搅拌、固液提取、过滤、蒸发 干燥、水蒸气蒸馏、典型制药装备,第三章 液体搅拌,釜式反应器的结构、特点及应用,根据釜盖与釜体连接方式的不同,搅拌釜式反应器可分为开式(法兰连接)和闭式(焊接)两大类。附图是典型的开式搅拌釜式反应器结构示意图。目前,釜式反应器的技术参数已实现标准化。,釜式反应器的结构、特点及应用,开式搅拌釜式反应器结构 1-搅拌器;2-罐体;3-夹套;4-搅拌轴;5-压出管;6-支座;7-人孔;8-轴封; 9-传动装置,釜式反应器的结构、特点及应用,釜式反应器结构简单、加工方便;釜内设有搅拌装置,釜外常设传热夹套,传质和传热效率均较高;在搅拌良好的情况下,釜式反应器可近似看成理
2、想混合反应器,釜内浓度、温度均一,化学反应速度处处相等;釜式反应器操作灵活,适应性强,便于控制和改变反应条件,尤其适用于小批量、多品种生产。因此,釜式反应器在药品生产中有着广泛的应用。,釜式反应器的结构、特点及应用,一、概述,搅拌在药品生产中的应用非常广泛,原料药生产的许多过程都是在有搅拌器的釜式反应器中进行的。通过搅拌,可以加速物料之间的混合,提高传热和传质速率,促进反应的进行或加快物理变化过程。例如,在液相催化加氢反应中,搅拌既能使固体催化剂颗粒处于悬浮状态,又能使气体均匀地分散于液相中,从而加快化学反应速度。同时,搅拌还能提高传热速率,有利于反应热的及时移除。,一、概述,搅拌操作可分为机
3、械搅拌和气流搅拌。气流搅拌是利用气体在液体层中鼓泡,从而对液体产生搅拌作用,或使气泡群以密集状态在液体层中上升,促使液体产生对流循环。,一、概述,一、概述,一、概述,与机械搅拌相比,气流搅拌的作用比较弱,尤其对于高粘度液体,气流搅拌很难适用。因此,在实际生产中,搅拌操作多采用机械搅拌,而气流搅拌仅用于一些特殊场合。,二、常见搅拌器,小直径高转速搅拌器,大直径低转速搅拌器,推进式搅拌器,涡轮式搅拌器,浆式搅拌器,螺带式搅拌器,锚式和框式搅拌器,二、常见搅拌器推进式搅拌器,推进式搅拌器,此类搅拌器实质上是一个无外壳的轴流泵,叶轮直径一般为釜径的0.20.5倍,常用转速为100500rpm,叶端圆周
4、速度可达515ms-1。高速旋转的搅拌器使釜内液体产生轴向和切向运动。,二、常见搅拌器推进式搅拌器,液体的轴向分速度可使液体形成如图所示的总体循环流动,起到混合液体的作用;而切向分速度使釜内液体产生圆周运动,并形成旋涡,不利于液体的混合,且当物料为多相体系时,还会产生分层或分离现象,因此,应采取措施予以抑制。,总体循环流动,二、常见搅拌器推进式搅拌器,推进式搅拌器产生的湍动程度不高,但液体循环量较大,常用于低粘度(2Pas)液体的传热、反应以及固液比较小的悬浮、溶解等过程。,二、常见搅拌器推进式搅拌器,二、常见搅拌器涡轮式搅拌器,(a) 直叶圆盘叶轮 (b) 弯叶圆盘叶轮 图6-23 涡轮式搅
5、拌器,二、常见搅拌器涡轮式搅拌器,(c) 直叶涡轮 (d) 弯叶涡轮 (e) 折叶涡轮 图6-23 涡轮式搅拌器,二、常见搅拌器涡轮式搅拌器,二、常见搅拌器涡轮式搅拌器,实质上是一个无泵壳离心泵,叶轮直径为釜径的0.20.5倍,常用转速10500rpm,叶端圆周速度可达410ms-1。高速旋转的搅拌器使釜内液体产生切向和径向运动,并以很高的绝对速度沿叶轮半径方向流出。径向运动所形成的总体循环流动如图所示。,总体循环流动,二、常见搅拌器涡轮式搅拌器,流出液体的切向分速度使釜内液体产生圆周运动,同样应采取措施予以抑制。与推进式搅拌器相比,涡轮式搅拌器不仅能使釜内液体产生较大的循环量,而且对浆叶外缘
6、附近的液体产生较强的剪切作用,常用于粘度小于50Pas液体的传热、反应以及固液悬浮、溶解和气体分散等过程。,二、常见搅拌器涡轮式搅拌器,二、常见搅拌器浆式搅拌器,浆式搅拌器的旋转直径一般为釜径的0.350.8倍,用于高粘度液体时可达釜径的0.9倍以上,浆叶宽度为旋转直径的1/101/4,常用转速为1100rpm,叶端圆周速度为15ms-1。,(a) 平浆式 (b) 斜浆式 (c) 多斜浆式 浆式搅拌器,二、常见搅拌器浆式搅拌器,平浆式搅拌器可使液体产生切向和径向运动,可用于简单的固液悬浮、溶解和气体分散等过程。但是,即使是斜浆式搅拌器,所造成的轴向流动范围也不大,故当釜内液位较高时,应采用多斜
7、浆式搅拌器,或与螺旋浆配合使用。当旋转直径达到釜径的0.9倍以上,并设置多层浆叶时,可用于较高粘度液体的搅拌。,二、常见搅拌器浆式搅拌器,四叶旋桨式搅拌器,二、常见搅拌器浆式搅拌器,三叶旋桨式搅拌器,二、常见搅拌器浆式搅拌器,二、常见搅拌器锚式和框式搅拌器,当液体粘度更大时,可根据釜底的形状,将浆式搅拌器做成锚式或框式。此类搅拌器的旋转直径较大,一般可达釜径的0.90.98倍,常用转速为1100rpm,叶端圆周速度为15ms-1。,锚式搅拌器,二、常见搅拌器锚式和框式搅拌器,框式搅拌器,二、常见搅拌器锚式和框式搅拌器,此类搅拌器一般在层流状态下操作,主要使液体产生水平环向流动,基本不产生轴向流
8、动,故难以保证轴向混合均匀。但此类搅拌器的搅动范围很大,且可根据需要在浆上增加横梁和竖梁,以进一步增大搅拌范围,所以一般不会产生死区。此外,由于搅拌器与釜内壁的间隙很小,故可防止固体颗粒在釜内壁上的沉积现象。锚式和框式搅拌器常用于中、高粘度液体的混合、传热及反应等过程。,二、常见搅拌器螺带式搅拌器,为进一步提高轴向混合效果,可采用螺带式搅拌器。此类搅拌器一般具有12条螺带,其旋转直径亦为釜径的0.90.98倍,常用转速为0.550rpm,叶端圆周速度小于2ms-1。,螺带式搅拌器,二、常见搅拌器螺带式搅拌器,螺带式搅拌器,螺带式搅拌器亦在层流状态下操作,但在螺带的作用下,液体将沿着螺旋面上升或
9、下降形成轴向循环流动,故混合效果比锚式或框式的好,常用于中、高粘度液体的混合、传热及反应等过程。,二、常见搅拌器螺带式搅拌器,三、其他搅拌器,磁力搅拌器,三、提高搅拌效果的措施,1.打旋现象及其消除,2.设置导流筒,装设挡板,偏心安装,三、提高搅拌效果的措施,图 打旋现象,当搅拌器置于容器中心搅拌低粘度液体时,若叶轮转速足够高,液体就会在离心力的作用下涌向釜壁,使釜壁处的液面上升,而中心处的液面下降,结果形成了一个大旋涡,这种现象称为打旋。,三、提高搅拌效果的措施,图 打旋现象,叶轮的转速越大,形成的旋涡就越深,但各层液体之间几乎不发生轴向混合,且当物料为多相体系时,还会发生分层或分离现象。,
10、三、提高搅拌效果的措施,图 打旋现象,更为严重的是,当液面下凹至一定深度后,叶轮的中心部位将暴露于空气中,并吸入空气,使被搅拌液体的表观密度和搅拌效率下降。此外,打旋还会引起功率波动和异常作用力,加剧搅拌器的振动,甚至使其无法工作。因此,必须采取措施抑制或消除打旋现象。,1.打旋现象及其消除装设挡板,图 有挡板时的流动,在釜内装设档板,既能提高液体的湍动程度,又能使切向流动变为轴向和径向流动,制止打旋现象的发生。如图所示,装设挡板后,釜内液面的下凹现象基本消失,从而使搅拌效果显著提高。,1.打旋现象及其消除装设挡板,挡板的安装方式与液体粘度有关。对于低粘度(10Pas)液体,应使挡板离开釜壁并
11、与壁面倾斜。,1.打旋现象及其消除装设挡板,若挡板符合下列条件,则称为全挡板条件,即 (1) 式中W挡板宽度,m;D釜内径,m;N挡板数。 研究表明,当挡板符合式(1)时,可获得很好的挡板效果,此时即使再增加附件,搅拌器的功率也不再增大。例如,当挡板数为4,挡板宽度为釜径的1/10时,即可近似认为符合全挡板条件。,2.打旋现象及其消除偏心安装,将搅拌器偏心或偏心且倾斜地安装,不仅可以破坏循环回路的对称性,有效地抑制打旋现象,而且可增加流体的湍动程度,从而使搅拌效果得到显著提高。搅拌器的典型偏心安装方式如图所示。,图 偏心安装,3.打旋现象及其消除设置导流筒,导流筒为一圆筒体,其作用是使浆叶排出
12、的液体在导流筒内部和外部形成轴向循环流动。导流筒可限定釜内液体的流动路线,迫使釜内液体通过导流筒内的强烈混合区,既提高了循环流量和混合效果,又有助于消除短路与流动死区。,图 导流筒安装方式,(a) 推进式,(b) 涡轮式,四、搅拌器选型,不同的搅拌操作对搅拌的要求常具有共性,而不同类型的搅拌器亦具有一定的共性,因此,同一搅拌操作往往可选用几种类型的搅拌器。反之,同一搅拌器也可用于多种搅拌操作。目前,对搅拌器的选型主要是根据实践经验,也可根据小试数据,采用适当方法进行放大设计。,四、搅拌器选型低粘度均相液体的混合,这是难度很小的一种搅拌过程,只有当容积很大且要求快速混合时才比较困难。由于推进式的
13、循环流量较大且动力消耗较少,所以是最适用的。涡轮式的剪切作用较强,但对于这种混合过程不太需要,且动力消耗较大,故不太合理。浆式的结构比较简单,在小容量液体混合中有着广泛的应用,但当液体容量较大时,其循环流量不足。,四、搅拌器选型高粘度均相液体的混合,当液体粘度在0.11Pas时,可采用锚式搅拌器。当液体粘度在110Pas时,可采用框式搅拌器,且粘度越高,竖、横梁就越多。当液体粘度在2500Pas时,可采用螺带式搅拌器。在需冷却的夹套釜的内壁上易形成一层粘度更高的膜层,其传热热阻很大,此时宜选用大直径低转速搅拌器,如锚式或框式搅拌器,以减薄膜层厚度,提高传热效果。若反应过程中物料的粘度会发生显著
14、变化,且反应对搅拌强度又很敏感,可考虑采用变速装置或分釜操作,以满足不同阶段的需要。,四、搅拌器选型分散,对于非均相液体的分散过程,由于涡轮式搅拌器具有较强的剪切作用和较大的循环流量,所以最为合适,尤其是平直叶的剪切作用比折叶和弯叶的大,则更为合适。当液体的粘度较大时,为减少动力消耗,宜采用弯叶涡轮。,四、搅拌器选型固体悬浮,在低粘度液体中悬浮易沉降的固体颗粒时,由于开启涡轮没有中间圆盘,不致阻碍浆叶上下的液相混合,所以最为合适,尤其是弯叶开启涡轮,浆叶不易磨损,则更为合适。推进式的使用范围较窄,当固液密度差较大或固液比超过50%时不适用。浆式或锚式的转速较低,仅适用于固液比较大(50%)或沉
15、降速度较小的固体悬浮。,四、搅拌器选型固体溶解,此类操作要求搅拌器具有较强的剪切作用和较大的循环流量,所以涡轮式最为合适。推进式的循环流量较大,但剪切作用较小,所以用于小容量的固体溶解过程比较合理。浆式需借助挡板来提高循环能力,因此一般用于易悬浮固体的溶解操作。,四、搅拌器选型气体吸收,此类操作以各种圆盘涡轮式搅拌器最为适宜,此类搅拌器不仅有较强的剪切作用,而且圆盘下面可存住一些气体,使气体的分散更趋平稳,而开启涡轮则没有这一优点,故效果不好。推进式和浆式一般不适用于气体吸收操作。,四、搅拌器选型结晶,带搅拌的结晶过程比较复杂,尤其是需要严格控制晶体大小和形状时更是如此。一般情况下,小直径高转
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