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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      加氣混凝土料漿的攪拌與攪拌機(jī)

      發(fā)布時(shí)間:2012-11-23 16:02    來源:未知

          加氣混凝土料漿的攪拌,在加氣混凝土生產(chǎn)過程中是一個(gè)重要的步驟,攪拌的效果直接影響到加氣混凝土產(chǎn)品的質(zhì)量,那么攪拌機(jī)的設(shè)計(jì)尤其重要。
          在過去的幾年中,歷經(jīng)各種原材料的更換,導(dǎo)致加氣混凝土料漿的性質(zhì)發(fā)生了根本的變化。在使用濕煤灰與中速生石灰時(shí),料漿粘度較小且在攪拌過程中隨時(shí)間的變化較慢,而在使用干煤灰與快速生石灰時(shí),干煤灰在攪拌過程中由不飽和逐漸變成飽和狀態(tài),不斷從漿體中吸收自由水,并且其中的ACa0吸水消解放熱,使料漿溫度由常溫升至40~45℃,生石灰中ACa0在料漿攪拌過程中加速消解,使得混和料漿的粘度加速增大,料漿也由牛頓流體驟變?yōu)榉桥nD流體。
          在確認(rèn)了料漿的性質(zhì)之后,我們經(jīng)過幾次定性的實(shí)驗(yàn),將原有攪拌機(jī)直徑改小,使攪動(dòng)核心的最大直徑與其高度相等,并且將槽內(nèi)料漿的流動(dòng)方向改變,由導(dǎo)流筒內(nèi)流向下變?yōu)橄蛏希行У慕鉀Q了物料攪拌不均的問題,使產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步的提高,F(xiàn)就此方面作一分析。
      一、攪拌混合過程的原理:
          (a)分子擴(kuò)散由分子的相對(duì)運(yùn)引起的物質(zhì)傳遞,這種混合過程是在分子尺度的空間內(nèi)進(jìn)行。
          (b)湍流擴(kuò)散由湍流場中,渦旋分裂運(yùn)動(dòng)所引起的物傳遞,這種混合過程是茌渦旋尺度的空間內(nèi)進(jìn)行的。
          (c)主體對(duì)流擴(kuò)散包括一切不屬于分子運(yùn)動(dòng)或渦旋運(yùn)動(dòng)所引起的擴(kuò)散過程。如在攪拌槽內(nèi)對(duì)流循環(huán)流所引起的物質(zhì)傳遞,這種混合過程是在攪拌槽這樣大的尺度空間內(nèi)進(jìn)行的。
          顯然均勻混合的最終階段是分子擴(kuò)散。濃度較高、尺寸較大的微團(tuán),由液體的對(duì)流運(yùn)動(dòng)和渦流分裂運(yùn)動(dòng)分散成濃度較低、尺寸較小的微團(tuán),不可能達(dá)到均質(zhì)混合,但由于較小的微團(tuán)間的接觸面積增大,從而加速了分子擴(kuò)散混合。
          大多數(shù)混合過程這三種機(jī)理同時(shí)存在。對(duì)于高粘度液體多在滯流狀態(tài)下攪拌,混合過程主要為分子擴(kuò)散和主體對(duì)流擴(kuò)散的綜合作用。
      二、加氣混凝土料漿的性質(zhì)
         加氣混凝土料漿的極限剪應(yīng)力和結(jié)構(gòu)粘度都隨時(shí)間而增大。
        (1)當(dāng)料漿中消石灰或者廢漿比例較小時(shí),混合料漿粘度較小,料漿尚屬牛頓流體。
        (2)當(dāng)料漿中消石灰或廢漿比例較大時(shí),導(dǎo)致混合料漿粘度較大,料漿屬非牛頓流體。
      三、工程設(shè)計(jì)中需解決的問題
          槽內(nèi)物料的流動(dòng)型態(tài)和有效攪拌條件下所需要的攪拌功率。
          A.流型特點(diǎn)
          (1)當(dāng)料漿屬牛頓流體時(shí),各種物料的混合攪拌屬于固體懸浮操作是由槽內(nèi)循環(huán)速率控制,因而一般選用直徑大、轉(zhuǎn)速小的高循環(huán)量葉輪。若葉輪直徑過小,則攪拌所及范圍小,外層液體靜止不動(dòng),影響懸浮的均勻性,而葉輪直徑過大,則葉輪與槽壁間的空間減小,限制了軸向循環(huán)流型,以及增大了液流和槽壁間的沖擊損失。另外從能量消耗來看,功率隨葉輪直徑增長而減小,故能耗低,但轉(zhuǎn)動(dòng)葉輪力矩增大,增加設(shè)備啟動(dòng)功率,使最初操作費(fèi)用增大,因此選擇葉輪直徑時(shí),應(yīng)從循環(huán)流量大小、攪拌功率和啟動(dòng)力矩大小等諸方面考慮,選擇—個(gè)適宜之值。
          (2)當(dāng)料漿屬非牛頓流體時(shí),所表現(xiàn)的粘性阻力隨著流體所受到的剪切力速率而變,在非牛頓流體的攪拌中,葉輪附近高剪切區(qū)域內(nèi)的湍動(dòng)程度得到加強(qiáng),而靠近器壁處較慢的循環(huán)流動(dòng)則受到抑制。這樣,當(dāng)葉輪的直徑減小或轉(zhuǎn)速降低時(shí),一旦循環(huán)流動(dòng)不再能夠達(dá)到器壁,便要在器壁附近形成停滯區(qū),從而攪拌質(zhì)量發(fā)生階梯式的改變。根據(jù)這一流型特點(diǎn),必須使葉輪轉(zhuǎn)速超過某一臨界值,以避免產(chǎn)生停滯流體。同時(shí),攪拌槽內(nèi)也不能安裝擋板之內(nèi)的促進(jìn)混合裝置.實(shí)踐已經(jīng)證明擋板背后會(huì)形成停滯區(qū),從而降低了混合的效率。
      B.臨界攪拌條件
      無論徑向流動(dòng)葉輪還是軸向流動(dòng)葉輪所造成的攪動(dòng)核心的最大直徑dc與其高度均大抵相等,并且建立了以下的定量關(guān)系:
       混合機(jī),攪拌機(jī)
          式中(Np)T為湍流條件下的功率準(zhǔn)數(shù)
          在圓形截面的攪拌槽中,為清除停滯區(qū)應(yīng)使攪拌核心的最大直徑dc與槽的直徑D相等,由上式得到臨界雷諾數(shù)為:
      Re’=(D/ad)2
      C.非牛頓流體攪拌功率的一般計(jì)算法
          P=Np·pN3d5
          Np為功率因數(shù)
          P為物料密度
          N為轉(zhuǎn)速
          D為葉輪直徑
          三門峽富通新能源銷售混合機(jī)、攪拌機(jī)、雙軸攪拌機(jī)等。

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