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

Podobné dokumenty
Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Příkonové charakteristiky míchadel

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Základy chemických technologií

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

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

Míchací zařízení pro míchání vysoce koncentrované jemnozrnné suspenze

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

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

Optimalizace míchání suspenze PVC v zásobníku o objemu 100 m 3

Mísení. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Definice. Cíle

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Míchání. PoA. h/d = 0, Re M

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

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

Krevní oběh. Helena Uhrová

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

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Sada 1 Technologie betonu

6. Mechanika kapalin a plynů

* Platí pro suroviny o objemové hmotnosti kg/m 3

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Senzory průtoku tekutin

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Hydrodynamické mechanismy

Senzory průtoku tekutin

Proč funguje Clemův motor

STOJATÁ MÍCHAČKA. Provedení STM 1 m 3 STM 1,5 m 3

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, Praha 6, ČR

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

Agregace v reálných systémech

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

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

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

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

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

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

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

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

4. Vytváření. 2. Vytváření tažením z tvárného (plastického) těsta z těsta % vlhkost. Tlak průměrně 0,5-3,5 MPa. Šnekový lis.

Příloha-výpočet motoru

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

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

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

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

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Hydromechanické procesy Hydrostatika

1141 HYA (Hydraulika)

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

Fotodokumentace jednotlivých fází aplikace MFC Final 400

Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml).

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA

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

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Pracovní postup Cemix: Nanášení břízolitových omítek

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

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

Úprava velikosti částic. Důvody proč zvětšovat částice. Úprava velikosti částic sypkých hmot Aglomerační procesy

T E R M I N O L O G I E

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Studentská tvůrčí činnost 2009

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

Teoretické otázky z hydromechaniky

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14

11. Hydraulické pohony

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

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

Definice a vlastnosti

Teorie měření a regulace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Síla, vzájemné silové působení těles

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

KINEMATIKA. 18. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI III. Úhlová rychlost. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0218

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Popis výukového materiálu

Transkript:

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější homogenizace (stejnorodosti) všech složek v celém objemu míchaného množství.

Míchání rozdělení Volné (volný pád v důsledku pohybu bubnu míchačky) Nucené (míchání pomocí lopatek, šneků apod.) Příprava emulzí, suspenze i směsi tuhých látek V kapalném prostředí V tuhém, sypkém a těstovitém prostředí

Míchání v kapalném prostředí Mechanické míchání hřídel s lopatkami Podle úpravy lopatek: lopatková, vrtulová, turbinová, zvláštní Podle frekvence otáčení: pomaloběžná, rychloběžná Pneumatické míchání probublávání pomocí plynu vystupujícího dolním koncem trubky ponořené do kapaliny

Míchání v tuhém, sypkém a těstovitém prostředí Obtížnější homogenizace míchané směsi než v kapalném prostředí Převážně mechanické mísiče: vsádkové, kontinuální Dle konstrukce: mísiče s rotující komorou, mísiče se stacionární komorou a vnitřním míchacím zařízením, gravitační mísiče, fluidní mísiče Faktory ovlivňující míchání: granulometrické složení, součinitel vnitřního tření, součinitel vnějšího tření, pevnost, charakterizovaná mezní pevností v tlaku a otěru, viskozita, měrná hmotnost Volbu zařízení pro míchaní dále ovlivňuje: Požadovaný stupeň homogenizace vsádky, doba potřebná k jejímu dosažení, nutná manipulace s materiály, snadnost čištění mísiče, schopnost rozbíjení shluků částic, omezení vzniku prachových částic a jejich úniku, ohřev, chlazení atd.

Míchání betonových směsí Gravitační (samospádové) lopatky jsou pevně připevněny na vnitřním obvodu bubnu míchačky vhodné pro malé množství, více vody, větší max. zrno kameniva užití: na staveništích, autodomíchávače

Míchání betonových směsí Nucené kvalitní beton při minimalizování době míchání vertikální osu otáčení druhy: buben pevný otáčí se hřídel s lopatkami, pevná hřídel s lopatkami otáčivý buben výhody: možnost využití velkých objemů až do 3,5 m 3, krátké doby míchání, max. 60 s, vysoká účinnost homogenizace směsí, vysoký stupeň automatizace, možnost výroby speciálních betonů (barevné betony, betony s rozptýlenou výztuží atd.)

Míchání betonových směsí Aktivační vysoké otáčky voda proniká rovnoměrně mezi zrna cementu zrna cementu se otírají nárust počáteční pevnosti betonu vyšší počáteční i konečné pevnosti a úsporu cementu příprava injektážních malt, sanační malty otáčky rotoru min. 2 000 ot/min

Míchání v kapalném prostředí

Velikost odstředivé síly Dosazení obvodové rychlosti otáčení do vzorce pro odstředivou sílu F Obvodová rychlost ω = 2 π f r zvětšení odstředivé síly lze dosáhnout snadněji zvětšením počtu otáček, než zvětšením poloměru bubnu

Pracovní příkon míchadla příkon tok mechanické energie z míchadla do míchaného materiálu příkonového kritéria P o P o = f ( R em, F TM, Γ 1, Γ 2, ) Když je míchadlo v normálním chodu, spotřebovává se energie na překonání tření lopatek o kapalinu, tj. na překonání odporu prostředí. Příkonové kritérium

Příkonové kritérium Reynoldsovo kritérium Froudeho kritérium Geometrické poměry Γ (geometrické uspořádání míchadla)

Definice simplexů geometrické podobnosti Simplex Definice Význam symbolů Γ1 D/d b - šířka narážky Γ2 H/d D - vnitřní průměr nádoby Γ3 H2/d d - průměr míchadla Γ4 b/d H - výška kapaliny Γ5 h/d H2 - výška spodní hrany míchadla nad dnem nádoby Γ6 nl h - výška míchadla Γ7 nb nl - počet lopatek míchadla Γ8 sin α nb - počet narážek v nádobě α - úhel sklonu lopatek míchadla

Oblast proudění

Účinnost míchání Procento směšování x C < 50 % C > 50 % Index míchání při n odebraných vzorcích

Doba homogenizace Při stupni homogenizace 0,95 považujeme vsádku za dobře homogenizovanou Doba míchacího cyklu = + +

Modelování zařízení Geometrie zařízení, frekvence otáčení Model a dílo jsou ve stejném poměru Geometrická podobnost modelu a díla při turbulentním režimu proudění Dva způsoby modelování: 1. Stejná hodnota veličiny příkonu míchadla 2. Konstantní obvodová rychlost konců lopatek míchadla

1. Stejná hodnota veličiny příkonu míchadla Za podmínky Pracujeme v automodelové oblasti Hustota vsádky je stejná na modelu i díle Doba homogenizace za předpokladu turbulentního proudění

2. Konstantní obvodová rychlost konců lopatek míchadla Frekvence otáčení míchadla Doba homogenizace díla pro dosažení shodného stupně homogenity jako na modelu

Protokol Šestilopatkovým míchadlem s rovnými, šikmo skloněnými lopatkami o průměru 600 mm se promíchává plastifikační přísada do betonu o hustotě 1 200 kg/m 3 a dynamické viskozitě 44 mpa s ve válcové nádobě vnitřního průměru 1 800 mm, vybavené čtyřmi stěnovými narážkami 180 mm širokými. Výška plnění nádoby je 1 800 mm, vzdálenost spodní hrany míchadla nad dnem činí 540 mm. Vypočtěte: a) příkon míchadla, je-li frekvence otáčení 200 min -1, b) jak se změní příkon míchadla, zvětší-li se jeho frekvence otáčení o 50%.