Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Podobné dokumenty
Základy chemických technologií

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

Příkonové charakteristiky míchadel

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

Při směšování kapalin s většinou změní jejich výsledný objem; tzn. výsledný objem není součtem výchozích objemů obou kapalin, ale je menší.

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Reaktory pro systém plyn kapalina

( r) Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla vliv tvarového opotřebení lopatek na procesní charakteristiky míchadla. H = (2) h. R = 2r.

Míchací zařízení pro míchání vysoce koncentrované jemnozrnné suspenze

9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Intenzifikace míchání v technologii suspenzní polymerace PVC v reaktoru o objemu 40 m 3 a 80 m 3.

10. Chemické reaktory

Optimalizace míchání suspenze PVC v zásobníku o objemu 100 m 3

Úloha bioinženýrství v biotechnologiích a jeho definice. Bioinženýrské využití biologických poznatků praktické příklady průmyslových aplikací.

Míchání. PoA. h/d = 0, Re M

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Krevní oběh. Helena Uhrová

Netkané textilie. Materiály 2

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

Teorie měření a regulace

"Už tě nebaví hrát si s kádinkami? Tak si přijď hrát ve velkém!

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Témata diplomových prací

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ MINIMÍCHADLA PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EXPERIMENTAL TESTING OF MINIMIXER FOR WASTE WATER TREATMENT

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti

Jaromír Literák. Zelená chemie Zelená chemie a chemické technologie

Technologická schémata

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

Senzory průtoku tekutin

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Osnova. Vodojemy základní pojmy. Vodojemy základní pojmy, typy a dělení Návrh akumulace vodojemu Stavební část vodojemů

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Zásobníky ocelové - až do max. průměru mm

Některé základní pojmy

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Skladování sypkých látek. Tok prášku. Režim spotřeby skladové zásoby. Vliv vlastností prášku na jeho tok. Tok sypkých látek v zásobnících

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

UMD OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

PROMI MIX chemická míchadla PROMI MIX- Produktová prezentace PM

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Biotechnologická syntéza antibiotik

11. Hydraulické pohony

Senzory průtoku tekutin

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

GHD0 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Měření momentu setrvačnosti

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

1141 HYA (Hydraulika)

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Bezpečnost chemických výrob N111001

QM2 OBSAH. Katalog zubových motorů Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Transkript:

Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, ) velkotonážní stovky m 3 (polymerace, fermentace, ) zejména vhodný typ zařízení: pro malá víceúčelová zařízení tam, kde doba zdržení ovlivňuje kvalitu produktu tam, kde je nutné častější čištění zařízení

Popis zařízení b = šířka narážek C = vzdálenost míchadla nade dnem d = průměr míchadla D = vnitřní průměr nádoby h = výška lopatek míchadla H = výška plněné vsádky Standardně užívané poměry: b = 0,1 d C = 0,2 D 0,5 D d = 0,25 D 0,5 D h = 0,2 d H = D

vsádka Faktory ovlivňující míchání homogenní (roztoky, mísitelné kapaliny, ) heterogenní (dvoufázové a třífázové systémy) časová změna vlastností vsádky hustota, viskozita, počet fází, objem vsádky přechod z newtonského chování na nenewtonské spotřeba (vyvíjení) reakčního tepla nároky na dodávání/odebírání tepla se s časem mění vzrůst viskozity = horší sdílení tepla

Účinky mechanického míchání homogenizování mísitelných kapalin nízkoviskózních x vysokoviskózních vyrovnávání koncentračních gradientů dispergování nemísitelných kapalin (včetně emulgování) plynu v kapalině suspendování udržování tuhých částic (např. katalyzátoru) ve vznosu sdílení tepla (intenzifikace přenosu tepla) přestup tepla na teplosměnných plochách minimalizace teplotních rozdílů v reakční směsi

Účinky mechanického míchání rozdělení účelů míchání v průmyslové praxi

Účinky mechanického míchání vliv míchání na režim reakce A - difúzní B - přechodový C - kinetický

Režim míchání charakter proudění tekutiny AXIÁLNÍ RADIÁLNÍ TANGENCIÁLNÍ

Režim míchání tangenciální proudění je nežádoucí vznik středového víru zhoršení objemové využitelnosti reaktoru možná aerace z prostoru nad hladinou rotace vsádky vysokou úhlovou rychlostí pohyb bublin k ose míchadla, pevných částic ke stěně zabránění tvorbě středového vírů narážkami (nejúčinnější) posunem osy míchadla nebo šikmou polohou jímky pro čidla působí jako méně účinné narážky hady jako narážky nepůsobí

Výběr míchacího zařízení viskozita vsádky = rozhodující faktor vysokoviskózní vsádky POMALOBĚŽNÁ nízkoviskózní vsádky RYCHLOBĚŽNÁ η = (10-1, 103) Pa.s obvodová rychlost obvykle do 5 m/s η = (5.10-4, 5.10) Pa.s obvodová rychlost míchadla obvykle 5 12 m/s užší výběr podle dalších účelů dispergování suspendování intenzifikace přestupu tepla rozptylování bublin nutné přihlédnout ke konkrétní aplikaci

Výběr míchacího zařízení POMALOBĚŽNÁ MÍCHADLA používají se vždy bez zarážek pro míchání velmi viskózních směsí Typy pomaloběžných míchadel kotvové šnekové pásové

Výběr míchacího zařízení RYCHLOBĚŽNÁ AXIÁLNÍ TOK vyvolá proudění rovnoběžné s osou hřídele pro homogenizaci mísitelných kapalin suspendování účinná cirkulace vsádky Typy míchadel s axiálním charakterem toku vrtulová se šikmo skloněnými lopatkami

Výběr míchacího zařízení RYCHLOBĚŽNÁ RADIÁLNÍ TOK vyvolá proudění kolmé na osou hřídele pro dispergaci nemísitelných kapalin pro dispergaci plynu rozptýlení do drobných bublin Typy míchadel s radiálním charakterem toku Rushtonova turbína lopatková s kolmými lopatkami

Výběr míchacího zařízení PŘESTUP TEPLA nejúčinnější pomaloběžná míchadla pásové nebo šnekové s usměrňovacím válcem nejúčinnější rychloběžná míchadla turbinové s rovnými kolmými lopatkami a dělicím kotoučem obecně vyšší účinek u míchadel s vyšším příkonem a s vysokým čerpacím účinkem další možnosti sdílení tepla cirkulační čerpadlo s extremním výměníkem tepla odpařování vsádky pod zpětným chladičem

Výběr míchacího zařízení PŘÍKON MÍCHADLA jeden ze základních parametrů míchacího zařízení slouží k těmto účelům: k pevnostnímu dimezování míchacího ústrojí k určení výkonu motoru ke stanovení spotřeby hnací energie k posouzení tepla disipovaného ve vsádce k projekční činnosti při zvětšování měřítka systému příkon = tok mechanické energie z míchadla do míchané vsádky ovlivnění intenzity míchání intenzita ovlivňuje velikost mezifázového povrchu málo ovlivňuje koeficient přestupu hmoty

Výběr míchacího zařízení PŘÍKONOVÉ CHARAKTERISTIKY Reynoldsovo kritérium pro míchání bezrozměrné Re M n 2 d Eulerovo kritérium pro míchání bezrozměrné Eu M P 3 n d 5 P = příkon míchadla [W]; d = průměr míchadla [m]; n = frekvence otáčení [s -1 ] ρ = hustota vsádky [kg/m 3 ]; η = dynamická viskozita vsádky [Pa.s] příkon míchadel, zvláště typizovaných, se při standardním uspořádání určuje závislostí Eu M = f (Re M )

Výběr míchacího zařízení ZÁVISLOST Eu M = f (Re M ) některých míchadel a) kotvové, b) šnekové, c) pásové, d) Rushtonova turbína, e) šikmé lopatky, f) hydrofoil

Výběr míchacího zařízení ZÁVISLOST Eu M = f (Re M ) některých míchadel AUTOMODELOVÁ OBLAST = oblast s plně rozvinutou turbulencí (Re > 10 4 ), kde již příkonové kritérium rychloběžných míchadel nezávisí na Reynoldsově kritériu

Výběr míchacího zařízení Speciální případ míchání reaktoru smyčkový reaktor firmy BUSS typ reaktoru přestup tepla transport tepla CSTR 80-90 2000-3000 probublávaná věž 40-50 1100-1700 Buss 140-150 3000-8000

Výběr míchacího zařízení Speciální případ míchání reaktoru reaktory s košem na tabletový katalyzátor

Shrnutí výběr druhu míchání a míchadla závisí na konkrétní vsádce a požadovaném efektu míchání ovlivňuje řadu důležitých faktorů výměnu tepla, mezifázový povrch, stupeň homogenizace režim reakce z hlediska vnější difuse jednotlivé geometricky stejné systémy lze mezi sebou porovnávat na základě kritérií (ReM, EuM) příkon určuje spotřebu energie pro míchání, jeho intenzitu a čas, za který se dosáhne žádaného efektu