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一、简介
静态混合器是在吸收国外技术的基础上研制的新型混合设备,它本身没有运动部件,而是依靠固定在管内结构特殊的内件和流体的运动,使互不相溶的流体各自分散,达到良好的混合。它广泛适用于液-液、液-固、液-气、气-气的混合、乳化、吸收、萃取反应、强化传热等过程,是化工、石油化工、医药、农药、食品、合成纤维、塑料、环保、矿冶、电力、造纸、民用燃气等部门的理想混合设备,具有应用范围广、操作弹性大、流程简单、结构合理、投资少、能耗低、见效快,特别适用于连续工艺过程等优点。
二、适用范围及技术性能
型 号
产 品 用 途
技术性能
MV
适用于粘度≤102厘泊的液-液、液-气、气-气的混合、乳化、反应、吸收、萃取、强化传热过程。dh≤3.5,适用于粘度≤102厘泊清洁介质;dn≥5,应用介质可伴有少量非粘结性杂质。 最高分散程度1~2um,液~液相不均匀度系数σx-2 ≤1-5%
MX
适用于粘度≤104厘泊的中高粘度液-液反应、混合、吸收过程或生产高聚物流体的混合、反应过程,处理量较大时使用效果更佳。 混合不均匀度系数σx-2≤5%
ML
适用于化工、石油、油脂等行业,粘度≤106厘泊或伴有高聚物介质的混合,同时进行传热、混合和传热反应的热交换、加热或冷却粘性产品等单元操作。 液-液、液-固相混合不均匀度系数σx-2≤5%
MK
适用于造纸、化工、石油、制药、食品、精细化工、塑料挤出、环保、合成纤维、矿冶等部门的混合、反应、萃取、吸收、注塑、配色、传热等过程。对较小流量并拌有杂质的粘度≤106厘泊的高粘性介质尤为适用。 最高分散程度≤10um,液-液、液-固相不均匀度系数
σx-2≤5%
三、 压力损失及标记示例
MV、MX、ML型静态混合器压力降计算:
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Reε=dh·ρc·W/μ·ε............(2)
雷诺数Reε和摩擦系数f的关系
表2
静态混合器类型
MV-2.3型
MV-3.5型
MV5~30型
MX型
ML型
层流区
范围
Reε<23
Reε<23
Reε<150
Reε<13
Reε<10
关系式
f=139/Reε
f=139/Reε
f=150/Reε
f=285/Reε
f=156/Reε
过渡流区
范围
23<Reε<150
23<Reε<150
-
13<Reε<70
10<Reε<100
关系式
f=23.1Reε-0.428
f=43.7Reε-0.631
-
f=74.7Reε-0.478
f=57.7Reε-0.568
湍流区
范围
150<Reε≤2400
150<Reε≤2400
Reε>150
70<Reε≤2000
100<Reε≤300
关系式
f=14.1Reε-0.329
f=10.7Reε-0.350
f=1.0
f=22.3Reε-0.194
f=10.8Reε-0.205
完全湍流区
范围
Reε>2400
Reε>2400
-
Reε>2000
Reε>300
关系式
f=1.09
f=0.702
-
f=5.11
f=2.10
MK型静态混合器压力降计算公式
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雷诺数ReD和摩擦系数f的关系
静态混合器类型
MK型
层流区
范围
ReD≤23
关系式
f=430/ReD
过渡流区
范围
23<ReD≤300
关系式
f=87.2ReD-0.491
湍流区
范围
300<ReD<11000
关系式
f=17.0/ReD-0.205
完全湍流区
范围
ReD>11000
关系式
f=2.53
不知道这个原理适不适合咱们这里的情况!
如果不对,大家不要鄙视我啊!!
呵呵,我觉得还是有一定的借鉴意义的!