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注:
1.)封头直边均为25.
……2).板厚均为原板厚.
第四章混合和搅拌及均质机械与设备
第一节概述
一、概念
搅拌是指借助于流动中的两种或两种以上物料在彼此之间相互散布的一种操作,其作用可以实现物料的均匀混合、促进溶解和气体吸收、强化热交换等物理及化学变化。
搅拌对象主要是流
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体,按物相分类有气体、液体、半固体及散粒状固体;
按流体力学性质分类有牛顿型和非牛顿型流体。
均质是指借助于流动中产生的剪切力将物料细化、将液滴碎化的操作,其作用是将食品原料的浆、汁、液进行细化、混合、均质处理,以提高食品的质量和档次。
例如,牛奶中含3%〜5%以球滴出现的脂肪,其液滴直径范围在1〜18阿之间,如不经均质处理,静置后,由于乳状液的不稳定性会发生奶油与脂肪乳的分层现象,经过均质处理后,牛奶中的脂肪球破裂成直径小于2^m的液滴,不仅提高了乳状液的稳定性,而且改善了食品的感官质量;
又如在果汁生产中通过均质处理能使料液中残存的果渣小微粒破碎,制成液相均匀的混合物,防止产品出现沉淀现象;
再如在冰淇淋生产中,均质处理能使料液中的牛乳降低表面张力、增加错度,获得均匀的胶钱混合物,以提高产品的质量
混合是指使两种或两种以上不同的物料从不均匀状态通过搅拌或其他手段达到相对均匀状态的过程。
混合是食品加工工艺过程中不可缺少的单元操作之一。
例如饮料、乳制品、糖果、糕饼原料、调味料、各种面粉和配合饲料的配制等。
混合后的物料可以是食品或饲料工业中的最终产品,也可以作为实现某种工艺操作的需要组合在工艺过程中,例如可以用来促进溶解、吸附、浸出、结晶、孚L化、生物化学反应、防止悬浮物沉淀以及均匀加热和冷却等。
被
混合的物料常常是多相的,主要有以下几种情况:
①液一液相:
可以有互溶或乳化等现象;
②固一固相:
纯粹是粉粒体的物理现象;
③固一液相:
当液相多固相少时,可以形成溶液或悬浮液;
当液相少固相多时,混合的结果仍然是粉粒状或团粒状;
当液相和固相比例在某一特定的范围内,可能形成或稠状物料或无定型团块(如面团),这时混一合的特定名称可称为“捏合”或“调和”,它是一种特殊的相变状态。
④固一液一气相:
这是食品生产中特有的混合现象,部分食品生产中要将空气或惰性气体混入物料以增加物料的体积、减少容重并改善物料的质构流变特性和口感,如蛋液搅拌、制造充气糖果和冰淇淋等。
二、搅拌混合机理
剪切混合主要因剪切力的作用,物料组分被拉成愈来愈薄的料层,使某一种组分原来占有区域的尺寸愈来愈小,对于高部度组分特别明显,例如在捏合机、螺旋挤压机等设备中,物料受到强烈的剪切力。
实际上,在各种搅拌混合设备中,以上三种混合机理同时并存,但是在不同的机种和物料组分中,不同阶段作用有所不同。
在习惯上,通常将以液相为主者称为搅拌设备,以粉粒料为主者称为混合设备,以粘稠团块物料为主者称为捏合设备或调和设备。
第二节液体搅拌机械
一、搅拌装置
搅拌过程是一个复杂的过程,它涉及流体力学、传热、传质及化学反应等多种原理。
从本质上讲,搅拌过程是在流场中进行单一的动量传递,或者是包括动量、热量、质量的传递及化学反应的综合过程。
搅拌设备就是通过使搅拌介质获得适宜的流场而向其他输入机械能量的装置。
在食品工业中用到的搅拌设备种类很多,但其基本结构是一致的。
主要由搅拌装置、搅拌罐和轴与轴封三大部分组成。
罐体大多数设计成圆柱形,其顶部结构可设计成开放式或密闭式,底部大多数呈蝶形或半球形。
由于平底结构容易造成搅拌时液流死角,影响搅拌效果,一般不采用平底结构。
容器中盛装的液体深度通常等于容器的直径。
在容器中装有搅拌轴,轴一般由容器上方支承,并由电动机及传动装置带动旋转,轴的下端装有各种形状桨叶的搅拌器。
通常,典型搅拌设备还设有进出口管路、夹套、温度计插套以及挡项等附件。
搅拌设备结构组成如图所示。
『传动装置
理拌设备W搅拌轴
L搅拌器
搅拌设备V轴和轴圭寸
「罐体
<搅拌罐彳
I附件
1.搅拌器(或称搅拌桨)与搅拌轴其作用是通过自身运
动使搅拌使搅拌容器中的物料按某种特定的方式运动,从而达到某种工艺要求。
这种特定方式的流动(流型)是衡量搅拌装置性AMRnniaM^AinBMnBsnHHnAMBBinK^B^nnaBaMi^^nnHnMMn^v^nnHaHBb、'
能最直观的重要指标。
器与物料在其内进行操作。
对于食品搅拌容器,除保证具体的工艺条件外,还要满足无污染。
易清洗等专业技术要求。
3.传动装置赋予搅拌装置及其他附件运动的传动件组合体。
在满足机器所必需的运动功率及几何参数的前提下,要求传动链短、传动件少、电机功率小,以降低成本。
4.轴封搅拌轴及搅拌容器转轴处的密封装置。
为避免食品污染,轴封的选择必须给予重视。
二、搅拌器构造与安装形式
(一)搅拌器的类型和安装形式
1、类型:
搅拌器是搅拌设备的主要工作部件。
通常搅拌器可以分成两大类型:
①小面积叶片高速运转的搅拌器,属于这种类型的搅拌器有涡轮式、旋桨式等,多用于低粘度的物料;
②大面积叶片低速运转的搅拌器,属于这种类型的搅拌器有框式、垂直螺旋式等,多用于高利度的物料。
2、安装形式
搅拌器不同安装形式会产生不同的流场,使搅拌效果有明显的差别。
通常搅拌器安装形式分为如下几种:
_
1)立式中心搅拌安装形式其特点是搅拌轴与搅拌器配置
在搅拌罐的中心线上、呈对称布局,驱动方式为皮带传动或齿轮传动或者通过减速传动,也有用电机直接驱动的。
其搅拌设备功
常用的功率范围为0.2〜22kw。
一般划分为,功率小于3.7kw为小型,5.5〜22kw为中型,大于22kw为大型。
食品工业中多用小型搅拌器。
转速低于100r/min的为低速型,100〜400r/mm为中速型,大于400r/mn为高速型。
根据不同的用途,桨叶的结构有各种各样的组合方式,加以三叶旋桨式。
涡轮式为主体,可组合成多种结构形式,以适应多种用途。
此类搅拌设备在国外多数已标准化,其转速范围在300360r/min,电机功率为0.4〜15kw,用带传动或齿轮传动的一级减速驱动。
2)偏心式搅拌安装形式特点是将搅拌器安装在立式容器
的偏心位置,这种安装形式能防止液体在搅拌器附近产生涡流回转区域,其效果与安装挡板相近似。
这种搅拌轴中心线偏离容器轴线,会使液流在各点处压力分布不同,加强液层间的相对运动,从而增加液层间的湍动,使搅拌效果得到明显的改善。
但偏心搅拌容易引起设备在工作过程中的振动,一般此类安装形式只用于小型设备上。
3)倾斜式搅拌安装形式特点:
将搅拌器直接安装在罐体
上部边缘处,用夹板或卡盘与圆筒边缘夹持固定,搅拌轴斜插入容器内进行搅拌,适用于搅拌容器比较简单的圆筒形结构或方形
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敞开式搅拌设备,可防止产生涡流。
这种安装形式的搅拌设备比较机动灵活,使用维修方便,结构简单、轻便,一般用于小型设备上,采用的功率为0.1〜2.2kw,使用一层或两层桨叶的搅拌器,转速在36〜300r/min范围。
4)底部搅拌安装形式特点:
其搅拌器安装在容器底部。
它具有轴短而细的特点,无需用中间轴承,可用机械密封结构,具有使用维修方便、寿命长等优点。
此外,搅拌器安装在下部封头处,有利于上部封头处附件的排列与安装,特别是在上封头带夹套、冷却构件及接管等附件的情况下,更有利于整体合理布局。
其底部出料口能得到充分的搅动,使输料管路畅通无阻,有利于排出物料。
此类搅拌设备的缺点是桨叶叶轮下部至轴封处常有固体物料粘积,容易变成小团物料混入产品中影响产品质量。
5)旁入式搅拌安装形式特点:
将搅拌器安装在容器罐体的侧壁上,在消耗同等功率的情况下,能得到最好的搅拌效果。
这种搅拌器的转速一般在360〜450r/min,驱动方式有齿轮传动与带传动两种。
该设备主要缺点是轴圭寸比较困难。
除了以上五种不同形式的搅拌器外,还有其他安装形式的搅拌器。
如卧式容器搅拌器,是将搅拌器安装在卧式容器的上方,此类布局可以降低整台设备的安装高度,提高设备的抗震能力,如充气搅拌就是采用卧式容器搅拌设备的。
桨叶与搅拌轴的连接牢固可靠,检修安装方便等)和足够的强度。
目前,使用的材料大多数是碳钢、不锈钢、铸铁等;
也有选用铜、铝等材料的,有时还用木材、搪玻璃、衬胶等。
随着塑料工业的发展,高强度、优性能的工程塑料也将是选用的优质材料。
1.平桨式搅拌器桨叶一般采用不锈钢或扁钢制成。
其联接形式有:
a、对于小型桨叶常加工成整体焊接形式,为不可拆卸结构,这种结构制造方便,但强度不大,不能拆换桨叶,常用于小直径容器中。
b、为螺栓连接方式,依靠桨叶与轴的摩擦力带动桨叶旋转。
这种结构拆卸方便,但功率大时容易产生打滑现象而不能正常运转,多用于小功率设备中。
c、结构是b型结构的改进型,把圆轴改成方轴,这样可克服打滑现象,但轴的加工困难。
d、为键连接方式,它兼有以上几种结构的优点,被广泛采用。
为了改善搅拌效果,同时减少搅拌阻力,常常把平直桨叶安装成一定的角度,倾斜角度a—般应小于90。
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左右的较常用另一种与倾斜安装类似的结构是折叶桨,这种结构使桨叶部分扭转而中间连接部分仍保持平直形式,它既起到了倾斜桨叶改善搅拌效果作用,又简化了连接方法,也被广泛采用。
2.框式与锚式搅拌器框式与锚式搅拌器结构相似,它的特点是起搅拌作用的框架能增大搅拌范围,并带走容器壁面上的残留物料液层。
这种类型的搅拌器,其外形轮廓与容器壁形状相似,底部形状为适应罐底轮廓,多为椭圆或锥形等。
为了增大对高利度物料的适应范围及提高奖叶的刚度,常常在框式与锚式的主体架上增加一些加强筋。
框式与锚式搅拌轴的连接方式类似于桨式。
3.涡轮式搅拌器涡轮式搅拌器的叶片较多,转速高,结构比
桨式复杂,种类较多。
一般连接方式是通过轮载用键及止动螺钉连接于搅拌轴上,同时在搅拌轴的底端用螺钉或轴端螺母压紧,防止轮数轴向移动。
这类结构可分为开启涡轮式与圆盘涡轮式两种。
开启涡轮式桨叶直接焊于轮毂上,折叶开启涡轮式结构通常在轮载上开倾槽,将桨叶嵌入后焊牢。
开启涡轮式可制作成整体铸造形式,也可以制作成叶片可拆的形式。
有些结构桨叶设计成沿径向宽度变化的形状,桨叶申根部至叶尖逐渐变窄,以减小惯性力并节省材料。
开启涡轮的通用尺寸是将桨宽与浆径的比值
(b/dj)为0.15-0.3,浆叶厚度由强度计算确定。
开启涡轮搅拌器的圆盘起支承桨叶的作用,大多数设计成整体式并与轮毂焊接。
桨叶与圆盘连接方式,对小型桨叶(djv40
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