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实验室用设备
BME100LI型实验室高剪切乳化机
BME100LII型实验室高剪切乳化机
BME100SI型实验室高剪切乳化机
BME100SII型实验室高剪切乳化机
BME200型实验室管线式高剪切乳化机
实验室小型分散乳化成套设备
间歇式高剪切分散乳化设备
BME型固定式高剪切乳化机
BME型气动升降式高剪切乳化机
BME型液压升降式高剪切乳化机
BMEF型机械密封式高剪切乳化机
BMEG型釜底式高剪切乳化机
管线式高剪切分散乳化设备
BMEP1型管线式高剪切乳化机
BMEP3型管线式高剪切乳化机
BMEP型卫生级管线式高剪切乳化机
应用配置
静态混合器系列
LPM液/固混合系统
过滤器系列
SBY泵用过滤器系列
SBL篮式过滤器系列
SBD袋式精细过滤器系列
静态混合器
应用示例
  A、混合、乳化和溶解过程。在食品、炼油和化工领域中,常采用浆式搅拌器、胶体磨、均质器或文丘里混合器等来实现上述过程。图一是用于混合、乳化和溶解的常用流程,图二是采用静态混合器的一种新工艺。
  B、强化传热过程。如何提高管壳式换热器和盘香管加热器的效能一直是人们关心的问题。实验证明,多功能静态混合器的传热效果与空管相比,可提高5~8倍。例如:常用的夹套式和盘管式两种换热装置,见图三、四所示。改用静态混合器传热的操作过程,见图五。省略了机械搅拌动力,设备紧凑,实现了连续操作,并能避免物料因传热不匀而引起的高温分解等问题。
图六是带有夹套的静态混合器,主要应用于热交换场合的混合、乳化、溶解、反应等工艺过程。图七是静态混合器组成的高效换热器,由于流体在空管内流动时存在速度梯度,从而降低了换热效率,因此将静态混合元件装入空管内,使流体速度梯度明显减少,增加了流体与管壁碰撞的机会,与空管相比可提高换热效率5-8倍。

图三夹套传热装置

图四盘管传热装置

图五静态混合器传热装置
   
图六带夹套静态混合器
图七用静态混合器组成的高效换热器
  C、强化传质和反应。气-液反应和液-液反应等过程是涉及两相传递的反应过程。静态混合器对多相流体能提供良好的分散和混合效果,可大大提高相间接触和界面的更新,达到强化传质和提高反应速率。同时还可保证物流温度、浓度的均匀性,缩短物料的停留时间提高生产效率、节省能耗。因此,可以预示,由于管理人员和技术人员对静态混合器的认识,不断开发和推广它的应用范围,将有可能取代众多的塔类和釜式化工单元设备,有十分广阔的应有和前景。这对化工、炼油、轻工等行业在技术上必将具有创造性的贡献。
图八静态混合器应用于注塑机上实例
图九静态混合器应用于螺杆挤出机上实例
  图八是静态混合器应用于注塑机上的实例。用静态混合元件装入注塑机的喷嘴内,可使熔融聚合物得到良好的混炼,使温度分布均匀化,从而使注射成型件的机械强度提高。
  图九是静态混合器应用于螺杆挤出机上的实例。在挤出机的螺杆与口模之间装有静态混合器,使熔体的温度分布均化,从而使成型件的机械强度及外观、质量得到了进一步的提高,在吹塑生产中使用,可使薄膜厚度均匀,提高成品率。
  图十是静态混合器应用于气体吸收的实例,用SV型单元作为气体吸收塔的填料,可提高气体的吸收效率及减少气体吸收塔体积等独特优点。

  设备安装
  静态混合器安装于工艺管线时,应尽量靠近流体初始分要与处或泵出口处,除特殊注明外,通常设备两端均可作进出口。因使用场合不同,因此安装形式也有一定的差异。(详见下表)
 型号 安装形式
 SV 气~液相:垂直安装(逆流或并流)
 液~液相、气~气相:水平或垂直(自下而上)装置的效果相仿
 SX 液~液相:水平或垂直(自下而上)装置的效果相仿
 SL、SY 液~液相:水平或垂直(自下而上)装置的效果相仿
 液~固相:水平或垂直(自上而上)装置的效果相仿
 SH 两端法兰尺寸按产品公称直径放大一 档考虑
 SK、SD 活络单元的产品通常以设定的装置一端为出口端

 
 
 
 
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