Cтраница 1
Применяемые мешалки имеют различную конструкцию. Наиболее распространенными являются мешалки рамного типа, пропеллерные мешалки и мешалки из цепей. [1]
Все применяемые мешалки условно могут быть разделены на быстроходные и тихоходные. Под быстроходными понимаются мешалки, используемые для перемешивания жидких сред преимущественно при турбулентном и переходном режимах движения жидкости; под тихоходными - при ламинарном режиме движения жидкости. [2]
Конструкция применяемой мешалки зависит от вязкости жидкости. При малой вязкости применяются якорные мешалки, а при большой вязкости - скребковые. [3]
На число и размер лопастей применяемой мешалки обычно накладываются строгие ограничения, обусловленные наличием внутри реактора различных датчиков и бойка для разбивания стеклянных шариков. Если же свободное пространство в реакторе достаточно велико, процесс перемешивания можно резко интенсифицировать, используя пару противоположно направленных пропеллеров, насаженных ка одну ось. При расстоянии между ними около 1 5 см промежуточный слой подвергается сдвиговой деформации и обеспечивает интенсивное перемешивание. [4]
Успех реакции в значительной степени зависит от типа применяемой мешалки. Мешалка из нержавеющей стали якорного типа с газонепроницаемым резиновым или металлографитовьш подшипником весьма пригодна ввиду ее мощности. Во время первой стадии мешалку следует пускать с большой скоростью, чтобы хорошо измельчить натрий; во второй стадии сильное перемешивание не настолько существенно, однако твердая и жидкая фазы должны быть тщательно смешаны. [5]
Описанные выше примеры приготовления рабочих растворов полиэлектролитов, несмотря на простоту конструкции применяемых мешалок обладают олдним существенным недостатком: отсутствует механизация до-ставки порошкообразных и гелеобразных полиэлектролитов к загрузочному устройству. Операция загрузки полиэлектролита во всех случаях ведется вручную, что является весьма трудоемким процессом, особенно при работе с гелеобразными пол-иакриламидами. [6]
Расчет потребляемой мощности и выбор электродвигателя мешалки производится так же, как и для расплавителя периодического действия; при этом учитывается тип применяемой мешалки. Обычно для расплавителей периодического действия применяется якорная ( рамная) мешалка. [7]
![]() |
Схемы быстроходных мешалок. [8] |
Механическое перемешивание осуществляют в баках ( резервуарах) с помощью мешалок. Все применяемые мешалки условно подразделяют на быстроходные и тихоходные. [9]
Калориметры бывают разных систем. Чаще всего они различаются по типу применяемой мешалки: калориметр с вертикальной мешалкой, с пропеллерной мешалкой, с гелисоидальной мешалкой. Калориметр с вертикальной мешалкой в настоящее время широко применяется и будет далее описан более подробно. Калориметры с пропеллерной мешалкой в настоящее время в СССР не изготовляются, но они сохранились во многих лабораториях, так как такие калориметры изготовлялись до Отечественной войны Ленинградским заводом Молодой ударник. Калориметры с гелисоидальными наклонными лопастными мешалками имеют очень редкое применение. [10]
![]() |
Турбинная мешалка. [11] |
Эффективность перемешивания мешалка-м и зависит от многих факторов и еще недостаточно изучена. Наиболее равномерное распределение частиц одной среды в другой наблюдается при некотором числе оборотов мешалки п0 зависящем от конструкции применяемой мешалки. [12]
![]() |
Конструкция мешалок. а-турбинная. Л - трехлопастная.. - я орна. д-рюааа. - ленточная. ж-шнекомя. [13] |
В проиэ-вах особо чистых в-в и мед. Конструкции наиб, часто применяемых мешалок показаны на рис. 2, области нх использования, соотношения осн. [14]
![]() |
Кривая потен-циометрического титрования.| Схема для ускоренного потен-циометрического титрования. [15] |