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Ein statischer Mischer oder Statikmischer ist eine Vorrichtung zum Mischen von Fluiden in der allein die Stromungsbewegung die Vermischung bewirkt und die nicht uber bewegte Elemente verfugt Er besteht aus stromungsbeeinflussenden Elementen in einem Rohr Diese teilen abwechselnd den Stoffstrom auf und fuhren ihn dann wieder zusammen wodurch die Vermischung erreicht wird Statische Mischer eignen sich fur die Kombinationen flussig flussig gasformig gasformig und flussig gasformig unter Umstanden auch fur Schuttguter Ein weiterer Anwendungszweck ist die Homogenisierung nur eines Stoffes bezuglich Zusammensetzung und Temperatur 1 2 Vorfuhrexemplar eines statischen Mischers in Kenics BauweiseVermischung zweier Klebstoffkomponenten in einem EinwegstatikmischerAusschnitt eine Schraubenwindung rechts 180 und eine links 180 beide Schraubenwindungen sind um 90 gegeneinander verdreht Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau und Funktionsweise 2 Auslegung 3 Vor und Nachteile 4 Entstehungsgeschichte und Anwendungen 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseAufbau und Funktionsweise Bearbeiten nbsp Vermischung der laminaren Stromungen beim Kenics Mischer nbsp Radiale Vermischung nbsp Statischer Mischer fur industrielle Anwendungen in Bauart Sulzer SMXDer statische Mischer besteht aus aneinandergereihten Elementen die meist schrauben lamellen oder auch gitterformig sind Die zu vermischenden Fluide werden gemeinsam und im gewunschten Mischungsverhaltnis in den Mischer gedruckt Die Elemente teilen den Stoffstrom verdrehen die Strome und fuhren sie wieder zusammen Teilt das erste Element das hineingepumpte zweischichtige Stoffgemisch auf so ergeben sich nach dem Zusammenfuhren nach dem Element mindestens vier Schichten Nach dem nachsten sind es acht Schichten dann 16 usw Mit jeder Stufe wird so eine bessere Vermischung erreicht Allgemein gilt fur die Anzahl der Schichten N N a k n displaystyle N N a k n nbsp N a displaystyle N a nbsp ist die Anzahl der Schichten am Anfang k displaystyle k nbsp die Anzahl der Kanale in der Regel zwei n displaystyle n nbsp die Anzahl der Mischerelemente 1 Neben diesem Effekt der allein durch laminare Stromung auftritt gibt es auch eine radiale Mischung der einzelnen Schichten untereinander insbesondere wenn turbulente Stromungen auftreten 1 Es existieren mehrere Dutzend verschiedene Mischertypen einige Beispiele sind 1 3 Kenics Mischer Er besteht aus um 180 verdrillten Blechen Jede Wendel ist um 90 zur vorigen versetzt und weist den gegensatzlichen Drehsinn auf Sulzer SMV Mischer Geriffelte Lamellen leiten die Strome so dass sie sich kreuzen Sulzer SMX Mischer Dieser Mischer weist eine Vielzahl von gerustartigen kreuzweise angeordneten Stegen auf Fluitec CSE X 6 12 Mischer 4 Dieser Mischer weist sechs taillierte kreuzweise angeordneten Stege auf und besitzt Offnungen in den Randzonen Dies fuhrt zu einer hohen Mischleistung bei deutlich reduziertem Druckverlust Fluitec CSE XR Mischer Warmetauscher Dieser statische Mischer weist zusatzlich zu den Mischelemente ein integriertes Rohrbundel fur den Warmeaustausch auf Ross ISG Mischer Der Mischer ist durch Module in Segmente aufgeteilt Das Material kann nur durch Bohrungen in den Modulen von einem Segment in das andere gelangen Anfang und Ende der Bohrungen sind so angeordnet dass eine Durchmischung stattfindet Die Anzahl der Kanale Bohrungen k displaystyle k nbsp betragt vier 1 Die Mischer sind entweder aus fur die Medien geeignetem Metall oder aus Kunststoff dann in der Regel als Einwegprodukte gefertigt Auslegung BearbeitenDie Auswahl des geeigneten Mischertyps und die optimale Geometrie wird in erster Linie bestimmt von den Eigenschaften der zu mischenden Fluide insbesondere der Viskositat und der Dichte der angestrebten Mischgute der zur Verfugung stehenden Einbaulange und dem Rohrdurchmesser den gewunschten Betriebsdrucken der Durchflussmenge der Verweilzeit im Mischer bei reaktiven Gemischen Als Mass fur die Mischgute wird meist der Variationskoeffizient s c displaystyle sigma bar c nbsp zugrunde gelegt wobei c displaystyle bar c nbsp die mittlere Konzentration einer Komponente ist und s displaystyle sigma nbsp deren Standardabweichung Eine ideale Durchmischung wurde also bei s c 0 displaystyle sigma bar c 0 nbsp vorliegen Der Variationskoeffizient nimmt mit steigender bezogener Mischerlange L m D displaystyle L m D nbsp dem Verhaltnis zwischen absoluter Mischerlange L m displaystyle L m nbsp und Durchmesser D displaystyle D nbsp des Mischers exponentiell ab D h je langer der Mischer und umso kleiner der Durchmesser desto besser ist die Mischwirkung Ist die Stromungsgeschwindigkeit so gross dass die Reynoldszahl R e displaystyle Re nbsp den fur diese Mischer kritischen Wert 100 200 erreicht treten turbulente Stromungen auf Diese verbessern die Mischgute weiter 3 5 Fur Kenics und Sulzer SMV Mischer sind folgende Messwerte verfugbar 3 L m D displaystyle L m D nbsp fur Kenics L m D displaystyle L m D nbsp fur Sulzer SMVs c 10 1 displaystyle sigma bar c 10 1 nbsp laminare Stromung 17 9s c 10 1 displaystyle sigma bar c 10 1 nbsp turbulente Stromung 3 7 1 1s c 10 2 displaystyle sigma bar c 10 2 nbsp laminare Stromung 29 18s c 10 2 displaystyle sigma bar c 10 2 nbsp turbulente Stromung 7 3 1 9Eine Verbesserung der Mischgute durch Verringerung des Durchmessers D displaystyle D nbsp findet ihre Grenzen im dadurch bedingten Anstieg des Druckverlustes D p displaystyle Delta p nbsp im Mischer Mit dem Druckverlust steigen auch die notwendigen Forder und Betriebsdrucke Im laminaren Bereich gilt D p z R e h v m L m 2 D 2 displaystyle Delta p zeta Re frac eta v m L m 2D 2 nbsp 3 wobei v m displaystyle v m nbsp die mittlere Stromungsgeschwindigkeit h displaystyle eta nbsp die dynamische Viskositat des Fluids und z displaystyle zeta nbsp den Druckverlustbeiwert darstellt Eine Halbierung des Durchmessers bedeutet also eine Vervierfachung des Druckverlustes bzw gar eine Versechzehnfachung wenn der Volumenstrom durch eine Erhohung der Stromungsgeschwindigkeit gleich bleiben soll Das Produkt z R e displaystyle zeta Re nbsp ist im laminaren Bereich konstant und abhangig vom Mischertypen 3 Kenics Sulzer SMV Sulzer SMX Ross ISG leeres Rohrz R e displaystyle zeta Re nbsp 450 5600 4000 12000 64Aus den Zusammenhangen ergibt sich dass man z B einen X Mischer und Sulzer SMV als sehr kompakten Mischer bauen kann Der Sulzer SMV Mischer zeigt im Vergleich aber einen hohen Druckverlust Fur hochviskose Medien eignen sich eher X und Kenics Mischer mit den niedrigeren Druckverlusten Vor und Nachteile BearbeitenGegenuber dynamischen Mischern wie z B Ruhrwerken weisen statische Mischer einige Vorteile auf Sie sind kostengunstig nehmen nicht viel Raum ein sind bauartbedingt wartungsfrei benotigen keine Energieversorgung und lassen sich direkt in Forderleitungen integrieren Mit ihnen ist es vor allem moglich kontinuierlich und mit kurzer wenig variierender Verweilzeit Komponenten uber einen grossen Viskositatsbereich zu mischen 6 Beim Ruhren in separaten Mischbehaltern sind dagegen nur chargenweise Ablaufe moglich die Behalter mussen erst gefullt werden darauf erfolgt der eigentliche Mischvorgang und erst dann steht die fertige Mischung zur Verfugung Insbesondere bei der Verarbeitung von hartbaren Stoffen mit begrenzter Topfzeit wie z B Giessharz sind statische Mischer von Vorteil Das Material wird dabei direkt aus dem Mischer in die Form gefullt oder aufgetragen die Komponenten kommen also erst unmittelbar vor der Verarbeitung miteinander in Kontakt ein Ansetzen auf Vorrat entfallt Nachteilig ist dass normalerweise keine Beeinflussung der Vermischungsintensitat moglich ist wahrend bei Ruhrern die Drehzahl verandert werden kann Bei der Verarbeitung aushartender Stoffe konnen sich statische Mischer wahrend Fertigungsunterbrechungen zusetzen Sie mussen deswegen gespult oder aber als Einwegprodukte ausgefuhrt werden Entstehungsgeschichte und Anwendungen Bearbeiten nbsp Einwegstatikmischer und Kartusche zur manuellen Verarbeitung eines zweikomponentigen SystemsBereits 1924 wurde eine Wendel in einem Rohr zu Mischzwecken eingesetzt 7 Die erste Patentanmeldung fur einen statischen Mischer nach dem Kenics Prinzip erfolgte 1965 durch das Unternehmen Arthur D Little 8 Der Anwendungszweck war das Vermischen von Kunstharzen in Kleinmengen z B fur Reparaturarbeiten Die Kenics Corporation stellte daraufhin diese Mischer in Lizenz aus Edelstahl her Ab den 1970er Jahren konnten sie auch als Einwegprodukte aus Kunststoff gefertigt werden 9 Neben dem Verarbeiten von Harzen Klebstoffen Abdichtmassen usw umfasst das Anwendungsspektrum statischer Mischer heute alle verfahrenstechnische Bereiche mit Mischvorgangen z B in der chemischen Industrie Lebensmittelindustrie Wasser und Abwasseraufbereitung z B Anreichern von Wasser mit Sauerstoff Ol und Gasindustrie In der Kunststofftechnik finden statische Mischer Einsatz in Vergussanlagen und zum Mischen von Polymerschmelzen 10 Literatur BearbeitenF A Streiff Statisches Mischen In Matthias Kraume Hrsg Mischen und Ruhren Grundlagen und Moderne Verfahren Wiley VCH Weinheim 2003 ISBN 978 3 527 30709 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Alain Georg und Martin B Dascher Chemische Reaktionen in Rohrreaktoren und statischen Mischern Homogenitat Verweilzeitverhalten Warmeabfuhr Auslegung Anwendungsbeispiele Chemie Ingenieur Technik Volume 77 Issue 6 pages 681 693 June 2005 Auflage WILEY VCH Verlag GmbH amp Co KGaA Weinheim 2005 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Statischer Mischer Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Literatur uber zahlreiche Anwendungen auf einer Herstellerseite Simulation eines Kenics Mischers auf einer Herstellerseite Literatur uber Statischer Mischer im Katalog der Deutschen NationalbibliothekEinzelnachweise Bearbeiten a b c d e F A Streiff Statisches Mischen In Matthias Kraume Hrsg Mischen und Ruhren Grundlagen und Moderne Verfahren Wiley VCH Weinheim 2003 ISBN 978 3 527 30709 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Hans Gunther Hirschberg Handbuch Verfahrenstechnik und Anlagenbau Chemie Technik und Wirtschaftlichkeit Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Hong Kong London Mailand Singapur Tokio 1999 ISBN 3 540 60623 8 S 863 867 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c d e Marko Zlokarnik Ruhrtechnik Theorie und Praxis Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Hong Kong London Mailand Singapur Tokio 1999 ISBN 978 3 540 64639 6 S 286 291 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Patentanmeldung EP2286904A1 Statische Mischvorrichtung fur fliessfahige Stoffe Angemeldet am 12 August 2009 veroffentlicht am 23 Februar 2011 Anmelder Fluitec Invest AG Erfinder Alain Georg et Al Matthias Kraume Transportvorgange in der Verfahrenstechnik Grundlagen und apparative Umsetzungen Springer Berlin Heidelberg New York 2003 ISBN 978 3 540 40105 6 S 529 533 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Manfred H Pahl Edgar Muschelknautz Einsatz und Auslegung statischer 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