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Thesis - Tumb1.biblio.tu-muenchen.de

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5.1 Experimentelle Bestimmung <strong>de</strong>s Gra<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Dispergierung 100<br />

0,15<br />

[-]<br />

0,10<br />

n = 500 U/min<br />

d D = 0,5 mm<br />

V = 12,7 l/h<br />

G<br />

Rushton-Turbine<br />

d /d<br />

32 R<br />

0,05<br />

Versuchsreihe 1:<br />

L =2mPas<br />

Versuchsreihe 3: L = 3,64 mPas<br />

Versuchsreihe 4: L<br />

= 8,92 mPas<br />

0<br />

0<br />

0,05<br />

We R<br />

-0,6<br />

0,1 [-] 0,15<br />

Abbildung 38: Einfluss <strong>de</strong>r Viskosität <strong>de</strong>r Flüssigkeit auf <strong>de</strong>n<br />

Sauterdurchmesser als Funktion <strong>de</strong>r Weberzahl<br />

(Rushton-Turbine).<br />

5.1.6 Einfluss <strong>de</strong>r Rührerart<br />

DiesichbeiEinsatzeinesabwärts för<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>rn Schrägblattrührers im<br />

Rührkessel einstellen<strong>de</strong>n Anzahlverteilungen <strong>de</strong>r Blasengrößen sind<br />

in Abb. 39 aufgetragen. Wie bei Betrieb einer Rushton-Turbine steigt<br />

die Anzahl <strong>de</strong>r Blasen im Rührkessel mit <strong>de</strong>r Rührerdrehzahl <strong>de</strong>utlich<br />

an. Allerdings befin<strong>de</strong>n sich wesentlich weniger Blasen im Rührkessel<br />

(vgl. Abb. 33).<br />

Darüber hinaus wer<strong>de</strong>n die Blasen durch <strong>de</strong>n Schrägblattrührer erst<br />

bei <strong>de</strong>utlich höheren Drehzahlen als durch die Rushton-Turbine signifikant<br />

dispergiert. Das Größenspektrum <strong>de</strong>r Blasen erstreckt sich unabhängig<br />

von <strong>de</strong>r Rührerart über <strong>de</strong>n gleichen Durchmesserbereich,<br />

jedoch erzeugt <strong>de</strong>r Schrägblattrührer einen breiteren Durchmesserbereich,<br />

in <strong>de</strong>m sich eine nennenswerte Anzahl an Blasen befin<strong>de</strong>t.<br />

Der abwärts för<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Schrägblattrührer erzeugt in <strong>de</strong>r Flüssigkeit

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