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EP3288674B1 - Rührorganvorrichtung - Google Patents

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Publication number
EP3288674B1
EP3288674B1 EP16719396.0A EP16719396A EP3288674B1 EP 3288674 B1 EP3288674 B1 EP 3288674B1 EP 16719396 A EP16719396 A EP 16719396A EP 3288674 B1 EP3288674 B1 EP 3288674B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
stirring
stirring blade
blade
agitator
container
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP16719396.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3288674A1 (de
Inventor
Klaus GEZORK
Werner Himmelsbach
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
EKATO Ruehr und Mischtechnik GmbH
Original Assignee
EKATO Ruehr und Mischtechnik GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by EKATO Ruehr und Mischtechnik GmbH filed Critical EKATO Ruehr und Mischtechnik GmbH
Publication of EP3288674A1 publication Critical patent/EP3288674A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3288674B1 publication Critical patent/EP3288674B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • B01F23/47Mixing liquids with liquids; Emulsifying involving high-viscosity liquids, e.g. asphalt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F27/00Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
    • B01F27/05Stirrers
    • B01F27/07Stirrers characterised by their mounting on the shaft
    • B01F27/072Stirrers characterised by their mounting on the shaft characterised by the disposition of the stirrers with respect to the rotating axis
    • B01F27/0726Stirrers characterised by their mounting on the shaft characterised by the disposition of the stirrers with respect to the rotating axis having stirring elements connected to the stirrer shaft each by a single radial rod, other than open frameworks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F27/00Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
    • B01F27/05Stirrers
    • B01F27/11Stirrers characterised by the configuration of the stirrers
    • B01F27/112Stirrers characterised by the configuration of the stirrers with arms, paddles, vanes or blades
    • B01F27/1123Stirrers characterised by the configuration of the stirrers with arms, paddles, vanes or blades sickle-shaped, i.e. curved in at least one direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F27/00Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
    • B01F27/05Stirrers
    • B01F27/11Stirrers characterised by the configuration of the stirrers
    • B01F27/112Stirrers characterised by the configuration of the stirrers with arms, paddles, vanes or blades
    • B01F27/1125Stirrers characterised by the configuration of the stirrers with arms, paddles, vanes or blades with vanes or blades extending parallel or oblique to the stirrer axis
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
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    • B01F27/05Stirrers
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    • B01F27/19Stirrers with two or more mixing elements mounted in sequence on the same axis
    • B01F27/191Stirrers with two or more mixing elements mounted in sequence on the same axis with similar elements
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    • B01F27/80Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a substantially vertical axis
    • B01F27/90Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a substantially vertical axis with paddles or arms 
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    • B01F27/906Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a substantially vertical axis with paddles or arms  with fixed axis
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F2215/00Auxiliary or complementary information in relation with mixing
    • B01F2215/04Technical information in relation with mixing
    • B01F2215/0413Numerical information
    • B01F2215/0418Geometrical information
    • B01F2215/0422Numerical values of angles

Definitions

  • the invention relates to a stirring device according to the preamble of claim 1.
  • the DE 295 02443 U1 shows a mixer with a mixing trough for receiving mixed material, containing at least one mixing tool arranged on a rotor and projecting into the mixing trough from above, the rotor having a clamping set and the mixing tool being connectable to the rotor by means of the clamping set.
  • the DE 103 10 091 A1 shows a device for carrying out chemical and physical processes, in which flowable substances are mixed together, consisting of a vertical cylindrical container with inlets and outlets, and a central shaft and arranged on this, extending to the wall, radial impellers, whereby the agitator blades are curved as seen in the circumferential direction, the agitator blades being combined as agitating elements in pairs one above the other to form groups and the blades of one organ of the group being radially concave and the vanes of the other organ being radially convex.
  • the DE 28 31 192 C2 shows a method for mixing a mainly liquid reaction mixture in a container by supplying mixing energy by two axial stirrers arranged in a vertical and horizontal direction to each other in an agitator container, wherein in both stirring areas by different speeds of the axial stirrer and / or different geometry of the stirring elements Both axial stirrers have the same delivery rates in opposite axial delivery directions with the opposite direction of rotation of the axial stirrers to achieve free turbulence on the connecting line between the points at which the mixing energy is supplied.
  • the DE 31 43 287 C2 1 shows an agitator for grape mash, which has a rotating shaft and leaf-shaped mixing blades which have at least one first section which is inclined at an angle to the direction of rotation, the second section being followed by a second wing section which is arranged in the same direction, seen in at least one direction of rotation, whose angle of attack is smaller than that of the first section.
  • the DE 100 23 698 A1 shows a mixing and dissolving machine with a mixing spiral rotating around a vertical axis of rotation, conveying upwards, wherein said first mixing spiral is followed by a second mixing spiral in the axial direction and a transition zone extends between the mixing spiral in the axial direction.
  • the FR 2 346 977 A2 shows a mixing trough with a mixer arranged centrally on an upper side of the mixing trough, which has a drive shaft with curved stirring blades attached directly to the drive shaft, which projects into an interior of the mixing trough from above.
  • JP 2015-33658 discloses an agitator device according to the preamble of claim 1.
  • the object of the invention is in particular to provide a stirrer device with improved properties with regard to a mixing behavior.
  • the object is solved by the features of claim 1, while advantageous refinements and developments of the invention can be found in the subclaims.
  • the invention relates to a radially conveying agitator device according to claim 1, in particular for mixing medium-viscosity to highly viscous media, with at least one agitator hub (10) which is provided to rotate about an axis of rotation (12), with at least one agitator blade (14) and with at least one a support arm (16) which connects the agitator blade (14) to the agitator hub (10), there being at least one semi-straight line (18) starting from the axis of rotation (12) which indicates a center of gravity of a connecting surface area (20) of the support arm (16) the agitator hub (10) cuts and which is free of intersections with the agitator blade (14), and wherein the agitator blade (14) has at least one bend (22) which divides the agitator blade (14) into at least two agitator blade sections (24, 26) .
  • the stirrer device advantageously has a plurality of stirring blades, preferably at least substantially identical to one another, in particular at least two, preferably exactly two, stirring blades, and / or a plurality of, preferably at least substantially identical to, support arms, in particular at least two, preferably exactly two, support arms .
  • the phrase “at least essentially identical to one another” is to be understood in particular, apart from manufacturing tolerances, to be identical to one another.
  • a “stirrer device” is to be understood in particular to mean at least a part and / or an assembly, in particular a subassembly, of a stirrer, in particular an axially conveying stirrer and advantageously a radially promoting stirrer.
  • the stirring element device can also comprise the entire stirring element, in particular the entire axially conveying stirring element and advantageously the entire radially promoting stirring element.
  • the stirring element is different from a propeller and / or fan wheel, in particular for conveying air.
  • the Stirring device is preferably provided to generate a piston flow in at least one operating state.
  • a “medium-viscous to highly viscous medium” should be understood to mean in particular a, in particular single-phase and / or multiphase medium, in particular with at least one solid, at least one liquid and / or at least one gaseous phase, which in particular has rheologically clearly non-Newtonian properties , such as pseudoplastic media and / or media with flow limits.
  • a viscosity and / or an apparent viscosity of the medium-viscosity to high-viscosity medium, in particular on the stirrer is between 0.5 Pa ⁇ s (Pascal seconds) and 200 Pa ⁇ s, in particular at shear rates of 10 / s, especially without gas components, preferably between 1 Pa ⁇ s and 100 Pa ⁇ s and particularly preferably between 2 Pa ⁇ s and 30 Pa ⁇ s.
  • the medium to high viscosity medium preferably comprises biomass.
  • the medium-viscosity to high-viscosity medium leads to a Reynolds number in the range between 10 and 10,000, advantageously between 15 and 8000, preferably between 25 and 5000 and particularly preferably between 30 and 1000.
  • the stirrer device is designed in this way, in particular by a special shape and / or a special material to process such medium-viscous to highly viscous media.
  • the stirring blade is in particular at least essentially plate-like and particularly preferably in one piece.
  • the stirring blade can have any contour and / or shape that appears useful to a person skilled in the art, such as, for example, at least essentially rectangular, triangular and / or trapezoidal.
  • a "main plane of extent" of an object is to be understood in particular as a plane which is parallel to a largest side surface of a smallest imaginary cuboid, which still just completely surrounds the object, and in particular through a center, in particular a geometric center, of the cuboid runs.
  • "one-piece” is to be understood in particular to be at least cohesively connected.
  • the cohesive connection can be produced, for example, by an adhesive process, a welding process, a soldering process and / or another process which appears to be useful to a person skilled in the art is understood to be formed in one piece, but in one piece. This one piece is preferably produced from a single blank and / or a casting.
  • the agitator hub is in particular intended to accommodate at least one agitator shaft in at least one operating state and / or on the at least e to be attached to an agitator shaft.
  • the at least one agitator shaft defines in particular the axis of rotation.
  • the axis of rotation is advantageously arranged parallel to a main direction of extent of the agitator shaft.
  • the axis of rotation particularly preferably extends, in particular when viewed perpendicular to the main plane of extension of the agitator shaft, through a, in particular geometric, center point of the agitator shaft.
  • a "main direction of extension" of an object is to be understood in particular as a direction which is parallel to a longest edge of a smallest geometric cuboid which just just completely surrounds the object.
  • the agitator hub is advantageously formed in one piece.
  • the at least one agitator hub is provided in particular for fastening the agitator blade.
  • the stirring blade is preferably arranged on the stirring organ hub in such a way that the main extension plane of the stirring blade and the axis of rotation are oriented at least substantially parallel to one another.
  • “At least substantially parallel” is to be understood to mean in particular an orientation of at least one direction relative to at least one reference direction, in particular in one plane, the direction being opposite the reference direction has a deviation in particular less than 8 °, advantageously less than 5 ° and particularly advantageously less than 2 °.
  • “Provided” is to be understood in particular to be specially designed and / or equipped.
  • the support arm can be designed as any connection element, in particular holding element, which appears to be useful to a person skilled in the art, for example as a support plate.
  • the support arm is preferably designed as a rod-shaped spar.
  • the support arm is particularly preferably formed in one piece.
  • the support arm is particularly free of sharp edges.
  • a “connection surface area” is to be understood in particular as a near-surface area and / or a contact surface on which the support arm is connected to the agitator hub.
  • a "near-surface area” is to be understood in particular as a spatial area which is formed from points which are each a distance of at most 5%, advantageously at most 2%, preferably at most 0.5% and particularly preferably at most 0 , 1% of a total stirrer diameter from a reference point.
  • the stirring blade, the stirring organ hub and / or the support arm can at least partially, preferably to a large extent and particularly preferably completely consist of an alloy and / or a metal, in particular stainless steel, duplex steel and / or titanium.
  • the stirring blade, the stirring organ hub and / or the support arm advantageously consist of the same material.
  • the expression “to at least a large part” is to be understood in particular to mean at least 50%, preferably at least 70% and particularly preferably at least 90%.
  • the medium-viscous to highly viscous medium can also advantageously be mixed in the vicinity of a container wall and dead zones can be effectively avoided.
  • a uniform input of power in particular temporal and / or spatial power input, can be achieved in the medium-viscous to highly viscous medium.
  • a structurally simple and advantageously cost-efficient stirrer device can advantageously be provided.
  • an optimized geometry of the agitator with an advantageously reduced performance coefficient, operating times, in particular when stirring and / or mixing medium-viscosity to highly viscous media, in particular for the digestion of biomass can reduce and advantageously reduce costs.
  • a main direction of extension of the stirring blade with the semi-straight line encloses an angle between 45 ° and 135 °, preferably between 55 ° and 125 ° and particularly preferably between 70 ° and 110 °. In this way, an at least essentially radial flow can advantageously be generated.
  • the support arm is at least essentially L-shaped, as a result of which an advantageous fluid flow, in particular of a medium-viscosity to high-viscosity medium, in particular in the vicinity of the agitator shaft, can be generated. If the support arm is arranged at least substantially at half the height of the stirring blade, in particular centrally on the stirring blade, a fluid flow can be further optimized.
  • the phrase "at least essentially halfway up” is to be understood in particular to mean that a distance of the support arm from a central connection point of the stirring blade is at most 0.5%, preferably corresponds to at most 0.1% and particularly preferably at most 0.05% of a total stirrer organ diameter.
  • the stirring blade advantageously has n bevels, which divides the stirring blade into at least two and advantageously n + 1 stirring blade sections.
  • n corresponds in particular to an integer between 1 and 25, advantageously between 1 and 15, preferably between 1 and 10 and particularly preferably between 1 and 5.
  • An edging angle, in particular an inside angle, the fold is in particular between 91 ° and 175 ° , preferably between 105 ° and 165 ° and particularly preferably between 130 ° and 160 °. This can advantageously increase flexibility.
  • the fold in particular a bending axis of the fold, is arranged at least substantially parallel to the axis of rotation. In this way, a conveying behavior in the radial direction can advantageously be adapted to different needs. It is also proposed that a main extension length of the stirring blade sections decrease from an inner edge of the stirring blade of the stirring blade in the direction of an outer edge of the stirring blade of the stirring blade.
  • An innermost stirring blade section advantageously has a main extension length of between 2% and 45%, advantageously between 10% and 40%, preferably between 20% and 35% and particularly preferably between 27% and 31%, of a total stirring element diameter.
  • a “main extension length” of an object is to be understood in particular as a length, in particular of the object, which is parallel to a longest edge of a smallest geometric cuboid, which just just completely surrounds the object.
  • a “stirring blade inner edge” of the stirring blade is also to be understood in particular to mean a stirring blade edge, in particular a side face, of the stirring blade, which in particular in an assembled state and / or in at least one operating state of the axis of rotation and / or the stirring element hub is facing.
  • a “stirring blade outer edge” of the stirring blade is to be understood in particular as a stirring blade edge, in particular a side face, of the stirring blade, which is turned away from the axis of rotation and / or the stirring element in particular in an assembled state and / or in at least one operating state.
  • a mixing behavior can be optimized and a radial and axial delivery behavior can be individually adapted.
  • a blade height of the stirring blade decrease in the direction of an outer edge of the stirring blade.
  • the blade height advantageously changes strictly monotonously, advantageously linearly, at least in a central region of the stirring blade, in particular with reference to a main direction of extension of the stirring blade, and / or an outer region of the stirring blade, in particular with reference to a main direction of extension of the stirring blade.
  • the blade height is particularly preferably constant at least in an inner region of the stirring blade, in particular with respect to a main direction of extension of the stirring blade, as a result of which, in particular, insertion and / or threading of the stirring member into a manhole can be simplified.
  • blade height in the inner region of the stirring blade changes strictly monotonously, advantageously linearly, in particular with respect to a main direction of extension of the stirring blade.
  • a “blade height” of the stirring blade is to be understood in particular to mean an extension of the stirring blade which, in particular in an assembled state and / or in at least one operating state, is arranged at least substantially parallel to the axis of rotation.
  • an “inner area” of the stirring blade is to be understood in particular to mean an area of the stirring blade which, in particular in an assembled state and / or in at least one operating state, faces the axis of rotation and / or the stirring element.
  • An “outer area” of the stirring blade is to be understood in particular to mean an area of the stirring blade which faces away from the axis of rotation and / or the stirring element in particular in an assembled state and / or in at least one operating state.
  • Under a “middle area” of the The stirring blade is to be understood in particular as an area of the stirring blade which, in particular in an assembled state and / or in at least one operating state, directly adjoins the inner region and the outer region. This can in particular improve the homogeneity of a power input, in particular a temporal and / or spatial power input, into the medium-viscous to highly viscous medium and, in particular, a radial flow behavior along the stirring blade.
  • a particularly advantageous flow behavior can be achieved if a blade height of the stirring blade in a near region of an inner edge of the stirring blade of the stirring blade corresponds to between 1% and 30%, preferably between 3% and 20% and particularly preferably between 5% and 15% of a total stirring element diameter.
  • a “close range” is to be understood in particular to mean a spatial area which is formed from points which are each a distance of at most 10%, advantageously at most 5%, preferably at most 2% and particularly preferably at most 1% of a total stirrer organ diameter of have a reference point and / or a reference component.
  • a blade height of the stirring blade in a close range of an outer edge of the stirring blade corresponds to between 0.5% and 15% and preferably between 1% and 5% of a total stirring element diameter, an optimized power input can be achieved in particular.
  • the agitator hub, the support arm and the agitator blade are at least partially integrally and advantageously integrally formed with one another. This can increase the stability of the agitator device in particular. In addition, fatigue strength and / or service life can be increased, which in particular reduces maintenance and replacement intervals and downtimes can be significantly reduced.
  • a stirring system is proposed with at least one, in particular vertically arranged, container, in particular pressure container, in particular for holding medium-viscosity to highly viscous media, and with at least two stirring elements arranged in the container, each with at least one stirring element device.
  • the stirring system can in particular comprise at least one stirring shaft.
  • the stirring elements are advantageously arranged one above the other on the, in particular common, stirring shaft and in particular in the vertical direction.
  • the stirring elements advantageously form at least two stirring stages.
  • Each stirring member particularly preferably forms at least one, advantageously exactly one, stirring stage.
  • each of the stirring elements and / or each stirring stage defines at least one compartment, in particular a mixing chamber, of the container.
  • each of the stirring elements and / or each stirring stage can also form at least two, advantageously exactly two, compartments.
  • An axis of rotation is preferably arranged in particular parallel to an, in particular vertically arranged, container axis and / or the container.
  • the stirring system can preferably also comprise a plurality of stirring elements, in particular at least three, at least four and / or at least five stirring elements, which can in particular be arranged and / or attached to a, in particular common, stirring shaft, in particular one above the other.
  • the stirring system can further comprise in particular at least one medium-viscosity to high-viscosity medium arranged in particular in the container.
  • the medium-viscosity to high-viscosity medium preferably flows through the container, advantageously continuously, in the axial direction, in particular from top to bottom, in particular due to an external and / or externally impressed flow component.
  • the stirring system is particularly intended to generate a piston flow in at least one operating state.
  • the stirring system is advantageously provided to generate an at least substantially radial flow and, in particular, to suppress and / or close at least substantially an, in particular additional, axial flow, in particular generated by the stirring elements, in particular with respect to the axis of rotation and / or container axis prevent.
  • an object is intended to "at least substantially suppress an axial flow” should be understood in particular to mean that the object is intended to influence a flow behavior in such a way that an, in particular additional, impressed by the object axial flow corresponds to at most 30%, advantageously at most 20%, preferably at most 10% and particularly preferably at most 5% of a total and / or effective axial flow.
  • a stirring system that is optimized and durable, in particular with regard to a mixing behavior, can be provided, wherein a conveying behavior in the radial direction can be influenced in a targeted manner and an axial mass transfer between individual stirring stages and / or individual compartments can be suppressed at least partially and preferably to a large extent, whereby advantageously a narrow residence time distribution in the individual stirring stages and / or compartments can be achieved.
  • the special design of the agitator device can provide an agitator which is advantageously adapted to a geometry of the container, whereby in particular an almost optimal piston flow can be achieved.
  • the invention comprises a method according to claim 11, which is a method for operating a stirring system, wherein a medium-viscosity to high-viscosity medium arranged in a container is mixed in such a way that an, in particular additional, axial flow, in particular generated by stirring elements, is at least substantially suppressed and in particular a, at least essentially, radial flow is generated.
  • the stirring system can advantageously the, in particular vertically arranged, container, in particular pressure container, in particular for holding medium-viscosity to highly-viscous media, at least two stirring elements arranged in the container, at least one stirring shaft and / or at least one, in particular arranged in the container, medium-viscosity to high-viscosity Include medium.
  • the stirring system can preferably also comprise a plurality of stirring elements, in particular at least three, at least four and / or at least five stirring elements, which in particular on one, in particular common, stirrer shaft, in particular one above the other, can be arranged and / or attached.
  • the stirring system particularly preferably corresponds to the aforementioned stirring system, the at least two stirring elements arranged in the container each comprising at least one stirring element device, in particular a radial-promoting stirring element device, in particular for mixing medium-viscosity to highly-viscous media, with at least one stirring element hub which is provided for the purpose of To rotate the axis of rotation, with at least one stirring blade and with at least one support arm, which connects the stirring blade to the agitator hub, with at least one semi-straight line extending from the axis of rotation, which intersects a center of gravity of a connecting surface area of the support arm to the agitator hub and which is free of intersections with the Stirring blade is.
  • Mixing behavior can hereby advantageously be improved.
  • the at least two stirring elements form at least two stirring stages and a piston flow is generated in the container, the medium-viscosity to high-viscosity medium being mixed in such a way that an average residence time at least in the individual stirring stages is at least essentially identical, in particular apart from operating tolerances , is.
  • an optimized mixing behavior can be achieved, wherein advantageously an at least essentially radial flow is generated and in particular an axial flow, in particular initiated by the stirring elements, can be at least substantially prevented.
  • an axial product exchange between the compartments can be at least partially suppressed.
  • the stirring device should not be limited to the application and embodiment described above.
  • the agitator device can have a number that differs from a number of individual elements, components and units specified here to fulfill a function described here.
  • the Figures 1 to 3 show a stirring member 32 designed as a radial stirrer in a fully assembled state in a perspective view (cf. Figure 1 ), in a top view (cf. Figure 2 ) and in a side view (cf. Figure 3 ).
  • the stirring element 32 is formed in one piece in the present case. Alternatively, it is conceivable to design a stirring element in several parts, for example by means of at least one screw connection.
  • the stirring element 32 comprises a stirring element device, in particular a radially promoting device.
  • the stirrer device is intended for mixing highly viscous media. In the present case, the agitator device is intended for the digestion of biomass and in particular for use in the production of ethanol.
  • the agitator device has an agitator hub 10.
  • the agitator hub 10 is formed in one piece in the present case.
  • the agitator hub 10 is made entirely of stainless steel. Alternatively, however, a stirrer hub is also conceivable to train in several parts.
  • the agitator hub could for example be formed in two parts and / or four parts, preferably with identical agitator hub parts.
  • the agitator hub 10 is provided to, in at least one operating state, an agitator shaft 36 (cf. in particular Figure 4 ) record.
  • the agitator hub 10 is intended to be attached to the agitator shaft 36.
  • An orientation of the agitator shaft 36 defines an axis of rotation 12 of the agitator device.
  • the agitator hub 10 is provided to rotate about the axis of rotation 12. In the present case, the agitator hub 10 is provided for rotating in both directions about the axis of rotation 12.
  • the stirrer device comprises a plurality of stirrer blades 14.
  • the stirrer device comprises two stirrer blades 14.
  • FIGS Figures 1 to 3 only one of the stirring blades 14 provided with reference numerals.
  • the stirring blades 14 are at least essentially identical to one another.
  • the stirring blades 14 are at least substantially plate-shaped.
  • the stirring blades 14 have an at least substantially constant material thickness.
  • the stirring blades 14 are formed in one piece.
  • the stirring blades 14 are made entirely of stainless steel. When viewed perpendicular to a main extension plane of the respective stirring blade 14, the stirring blades 14 are at least substantially trapezoidal (cf. in particular Figure 3 ).
  • the stirring blades 14 each have an inner stirring edge 28 and an outer edge 30 of the stirring blade. Furthermore, the stirring blades 14 are arranged at angular intervals of approximately 180 ° to one another. Alternatively, an agitator device could also have three agitator blades, which are arranged in particular at angular intervals of 120 ° to one another, and / or four agitator blades which are in particular arranged at angular intervals of 90 ° to one another. Alternatively, it is also conceivable that a stirrer device has more than four stirring blades, for example at least five, at least six, at least eight and / or at least ten stirring blades. The stirring blades 14 are spaced apart from the stirring organ hub 10.
  • the stirring blades 14 are in an assembled state, such as on the Stirring organ hub 10 arranged that the main extension plane of the respective stirring blade 14 and the axis of rotation 12 are oriented at least substantially parallel to one another. In the present case, the stirring blades 14 are indirectly attached to the stirring organ hub 10.
  • the agitator device comprises a plurality of support arms 16.
  • the agitator device comprises two support arms 16.
  • Each support arm 16 is assigned to one of the agitator blades 14.
  • the support arms 16 are at least essentially identical to one another.
  • the support arms 16 are integrally formed.
  • the support arms 16 are made entirely of stainless steel.
  • the support arms 16 are each designed as a rod-shaped spar.
  • the support arms 16 are at least essentially cylindrical, in particular circular cylindrical. In the present case, the support arms 16 are at least substantially L-shaped when viewed perpendicular to the axis of rotation 12.
  • the support arms 16 are provided to connect the agitator blades 14 to the agitator hub 10.
  • the support arms 16 are attached on the one hand to the agitator hub 10 and on the other hand to one of the agitator blades 14.
  • the support arms 16 are integrally formed with the agitator hub 10.
  • a contact surface between the respective support arm 16 and the agitator hub 10 corresponds to a connecting surface area 20 of the support arm 16 to the agitator hub 10.
  • An angle between the support arms 16 and the axis of rotation 12 corresponds to 90 ° in the present case.
  • at least one support arm with an axis of rotation has an angle deviating from 90 °.
  • the support arms 16 are formed in one piece with the respective stirring blade 14.
  • the support arms 16 are arranged halfway up the respective stirring blade 14, in particular centrally on the respective stirring blade 14.
  • the support arms 16 extend at least in large part parallel to a main direction of extent 38 of the respective stirring blade 14.
  • the support arms 16 extend at least in large part along one Main extension length of the stirring blade 14.
  • a material thickness of the support arms 16 and / or a diameter of the support arms 16 is at least substantially constant.
  • a material thickness of support arms and / or a diameter of the support arms decreases in the direction of an outer edge of the stirring blade.
  • all other fastening options that appear reasonable to a person skilled in the art are also conceivable.
  • At least one support arm is at least partially and / or completely non-positively and / or positively connected in an assembled state, such as in particular by means of a screw connection and / or a plug connection, with a stirring blade and / or a stirring organ hub.
  • a stirring blade and / or a stirring organ hub it is also conceivable to design an agitator hub, at least one support arm and / or at least one agitator blade from another material, such as stainless steel, which appears to be useful to a person skilled in the art.
  • stirring blades 14 and of the support arm 16 assigned to the stirring blade 14 are described, the following description being adopted for the other, in particular at least essentially identical, stirring blade and the other, in particular at least substantially identical, supporting arm can be.
  • the main direction of extent 38 of the stirring blade 14 with the semi-straight line 18 includes an angle ⁇ of approximately 105 °.
  • the stirring blade 14 has a bevel 22.
  • the bevel 22 is arranged parallel to the axis of rotation 12.
  • the bevel 22 is arranged on a side of the stirring blade 14 facing the outer edge 30 of the stirring blade.
  • a bend angle ⁇ of the bevel 22 is approximately 150 °.
  • the bevel 22 divides the stirring blade 14 into two stirring blade sections 24, 26.
  • a main extension length of the stirring blade sections 24, 26 decreases from that Inner edge 28 of the stirring blade in the direction of the outer edge 30 of the stirring blade.
  • An inner stirring blade section 24 of the stirring blade sections 24, 26 has a main extension length of about 29% of a total stirring element diameter.
  • An outer stirring blade section 26 of the stirring blade sections 24, 26 has a main extension length of approximately 10% of a total stirring element diameter.
  • a stirring blade has a plurality of bends, such as at least two and / or at least three bends.
  • the blade height of the stirring blade 14 is constant.
  • the blade height of the stirring blade 14 changes linearly.
  • the blade height of the stirring blade 14 changes linearly.
  • a slope of a change in the blade height of the stirring blade 14 in the central region corresponds at least essentially to a slope of a change in the blade height of the stirring blade 14 in the outer region.
  • a blade height of the stirring blade 14 in the vicinity of the inner edge 28 of the stirring blade corresponds in the present case to approximately 8% of a total diameter of the stirring element. Furthermore, a blade height of the stirring blade 14 in a near region of the outer edge 30 of the stirring blade corresponds to approximately 2% of a total stirring element diameter. Alternatively, it is conceivable that a blade height of the stirring blade changes linearly over an entire longitudinal extent of the stirring blade.
  • FIG 4 shows an exemplary, in particular continuously operated and flowed through, stirring system with a vertically arranged container 34 and a plurality of stirring elements 32 arranged in the container 34.
  • at least two stirring elements 32 are arranged in the container 34.
  • the stirring elements 32 are at least essentially identical to one another.
  • the stirring elements 32 correspond to the stirring element 32 from the Figures 1 to 3 .
  • each of the stirring elements 32 has a stirring element device according to the invention.
  • the stirring elements 32 are multi-stage stirrers educated.
  • the stirring elements 32 are arranged on a common stirring shaft 36.
  • the stirring elements 32 are arranged one above the other on the stirring shaft 36.
  • Each of the stirring elements 32 forms a stirring stage.
  • each of the stirring elements 32 and / or each stirring step defines at least one compartment, in particular a mixing space, of the container 34.
  • the stirring elements 32 are arranged in the container 34 such that the axis of rotation 12 is arranged parallel to a vertically arranged container axis.
  • stirring elements offset from one another for example offset by 30 °, 45 °, 60 ° and / or 90 ° to one another, and / or mirror-inverted to one another in a container.
  • a medium-viscous to highly viscous medium (not shown) is arranged in the container 34.
  • the medium-viscosity to high-viscosity medium comprises biomass, in particular in the form of a phase.
  • the medium-viscous to highly viscous medium flows continuously through the container 34 from top to bottom.
  • a Reynolds number is between 30 and 500.
  • the stirring system is intended to generate a piston flow.
  • the stirring system and in particular the respective stirring elements 32 is / are intended to generate an at least essentially radial flow and to at least substantially prevent an additional axial flow generated by the stirring elements 32.
  • An axial flow component of the medium-viscous to highly viscous medium and / or a product exchange between the individual compartments results at least essentially exclusively from a continuous flow through the container 34 impressed from the outside, while a product exchange between the individual compartments initiated by the stirring elements 32 is at least essentially is avoided.
  • a constructive one The design and / or design of the stirring elements 32 makes a significant contribution to stabilizing the individual stirring stages and / or compartments.
  • the medium-viscosity to high-viscosity medium is mixed by means of the stirring system in such a way that an average residence time ⁇ , in particular the particles and / or the volume elements of the medium-viscosity to high-viscosity medium, is at least essentially identical in the individual stirring stages and / or the individual compartments.
  • V corresponds to a volume of the respective compartment and Q corresponds to a volume flow, advantageously impressed from the outside, with which the container 34 flows.
  • the mean residence time ⁇ in the individual stirring stages is, advantageously significantly, greater than a mixing time ⁇ of the stirring stage.
  • the mean residence time ⁇ is at least 1 ⁇ ⁇ , preferably at least 3 ⁇ ⁇ and particularly preferably at least 6 ⁇ ⁇ .
  • the mean residence time ⁇ is advantageously at most 30 ⁇ ⁇ , preferably at most 20 ⁇ ⁇ and particularly preferably at most 10 ⁇ ⁇ .
  • An advantageous mixing behavior can be achieved by such a stirring system, whereby in particular an axial product exchange between the compartments can be reduced and the formation of a narrow residence time distribution can be promoted.

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Description

    Stand der Technik
  • Die Erfindung betrifft eine Rührorganvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Es sind bereits radialfördernde Rührorgane zum Mischen viskoser Medien vorgeschlagen worden, mit einer Rührorgannabe, welche dazu vorgesehen ist, um eine Drehachse zu rotieren, mit mehreren Rührblättern und mit Tragarmen, welche die Rührblätter mit der Rührorgannabe verbinden.
  • Die DE 295 02443 U1 zeigt einen Mischer mit einem Mischtrog zur Aufnahme von Mischgut, enthaltend wenigstens ein auf einem Rotor angeordnetes und von oben in den Mischtrog hinein ragendes Mischwerkzeug, wobei der Rotor einen Spannsatz aufweist und das Mischwerkzeug mittels des Spannsatzes mit dem Rotor verbindbar ist.
  • Die DE 103 10 091 A1 zeigt eine Vorrichtung zur Durchführung von chemischen und physikalischen Prozessen, bei welchen fließfähige Substanzen miteinander vermischt werden, bestehend aus einem senkrechten zylindrischen Behälter mit Einlässen und Auslässen, sowie einer zentralen Welle und an dieser angeordneten, sich bis nahe zur Wandung erstreckenden, radialen Rührflügeln, wobei die Rührflügel in Umfangsrichtung gesehen gekrümmt ausgebildet sind, wobei die Rührflügel als Rührorgane paarweise übereinander zu Gruppen zusammengefasst sind und wobei die Flügel des einen Organs der Gruppe radial konkav und die Flügel des anderen Organs radial konvex gekrümmt sind.
  • Die DE 28 31 192 C2 zeigt ein Verfahren zur Durchmischung eines in der Hauptsache flüssigen Reaktionsgemisches in einem Behälter durch Zufuhr von Mischenergie durch zwei in vertikaler und horizontaler Richtung versetzt zueinander in einem Rührwerkbehälter angeordnete Axialrührer, wobei in beiden Rührbereichen durch unterschiedliche Drehzahlen der Axialrührer und/oder unterschiedliche Geometrie der Rührorgane der beiden Axialrührer gleiche Fördermengen in entgegengesetzten axialen Förderrichtungen bei entgegengesetzter Drehrichtung der Axialrührer zur Erzielung einer freien Turbulenz auf der Verbindungslinie zwischen den Stellen erzeugt werden, an denen die Mischenergie zugeführt wird.
  • Die DE 31 43 287 C2 zeigt ein Rührwerk für Traubenmaische, das eine umlaufende Welle und blattförmige Mischflügel aufweist, die mindestens einen in einem Winkel schräg gegen die Umlaufrichtung angestellten ersten Abschnitt aufweisen, wobei sich an den ersten Abschnitt in mindestens einer Umlaufrichtung gesehen ein zweiter in gleicher Richtung angestellter Flügelabschnitt anschließt, dessen Anstellwinkel kleiner als der des ersten Abschnitt ist.
  • Die DE 100 23 698 A1 zeigt eine Misch- und Auflösemaschine mit einer um eine vertikale Drehachse umlaufenden, nach oben fördernden Mischwendel, wobei der genannten ersten Mischwendel in axialer Richtung eine zweite Mischwendel nachgeordnet ist und wobei sich zwischen den Mischwendeln in axialer Richtung eine Übergangszone erstreckt.
  • Die FR 2 346 977 A2 zeigt einen Mischtrog mit einem an einer Oberseite des Mischtrogs zentral angeordneten Mischer, welcher eine Antriebswelle mit unmittelbar an der Antriebswelle befestigten geschwungenen Rührblättern aufweist, die in einen Innenraum des Mischtrogs von oben hineinragt.
  • JP 2015-33658 offenbart eine Rührorganvorrichtung entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine Rührorganvorrichtung mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich eines Mischverhaltens bereitzustellen. Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprüchen entnommen werden können.
  • Vorteile der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft eine radialfördernde Rührorganvorrichtung entsprechend Anspruch 1, insbesondere zum Mischen mittelviskoser bis hochviskoser Medien, mit zumindest einer Rührorgannabe (10), welche dazu vorgesehen ist, um eine Drehachse (12) zu rotieren, mit zumindest einem Rührblatt (14) und mit zumindest einem Tragarm (16), welcher das Rührblatt (14) mit der Rührorgannabe (10) verbindet, wobei zumindest eine von der Drehachse (12) ausgehende Halbgerade (18) existiert, welche einen Schwerpunkt eines Anbindungsflächenbereichs (20) des Tragarms (16) an die Rührorgannabe (10) schneidet und welche frei von Schnittpunkten mit dem Rührblatt (14) ist, und wobei das Rührblatt (14) zumindest eine Abkantung (22) aufweist, welche das Rührblatt (14) in zumindest zwei Rührblattabschnitte (24, 26) unterteilt. Vorteilhaft weist die Rührorganvorrichtung mehrere, vorzugsweise zumindest im Wesentlichen zueinander identische, Rührblätter, insbesondere zumindest zwei, vorzugsweise genau zwei, Rührblätter, und/oder mehrere, vorzugsweise zumindest im Wesentlichen zueinander identische, Tragarme, insbesondere zumindest zwei, vorzugsweise genau zwei, Tragarme, auf. Unter der Wendung "zumindest im Wesentlichen zueinander identisch" soll dabei insbesondere, abgesehen von Fertigungstoleranzen, zueinander identisch verstanden werden. Unter einer "Rührorganvorrichtung" soll insbesondere zumindest ein Teil und/oder eine Baugruppe, insbesondere eine Unterbaugruppe, eines Rührorgans, insbesondere eines axialfördernden Rührorgans und vorteilhaft eines radialfördernden Rührorgans, verstanden werden. Insbesondere kann die Rührorganvorrichtung auch das gesamte Rührorgan, insbesondere das gesamte axialfördernde Rührorgan und vorteilhaft das gesamte radialfördernde Rührorgan, umfassen. Insbesondere ist das Rührorgan dabei von einem Propeller und/oder Lüfterrad, insbesondere zum Fördern von Luft, verschieden. Die Rührorganvorrichtung ist vorzugsweise dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebszustand eine Kolbenströmung zu erzeugen. Ferner soll unter einem "mittelviskosen bis hochviskosen Medium" insbesondere ein, insbesondere einphasiges und/oder mehrphasiges Medium, insbesondere mit zumindest einer festen, zumindest einer flüssigen und/oder zumindest einer gasförmigen Phase, verstanden werden, welches insbesondere rheologisch deutlich nicht-newtonsche Eigenschaften aufweist, wie beispielsweise strukturviskose Medien und/oder Medien mit Fließgrenzen. Eine Viskosität und/oder eine scheinbare Viskosität des mittelviskosen bis hochviskosen Mediums, insbesondere am Rührorgan, liegt dabei, insbesondere bei Scherraten von 10/s, insbesondere ohne Gasanteile betrachtet, zwischen 0,5 Pa·s (Pascalsekunden) und 200 Pa·s, vorzugsweise zwischen 1 Pa·s und 100 Pa·s und besonders bevorzugt zwischen 2 Pa·s und 30 Pa·s. Das mittelviskose bis hochviskose Medium umfasst vorzugsweise Biomasse. Insbesondere führt das mittelviskose bis hochviskose Medium zu einer Reynolds-Zahl im Bereich zwischen 10 und 10000, vorteilhaft zwischen 15 und 8000, vorzugsweise zwischen 25 und 5000 und besonders bevorzugt zwischen 30 und 1000. Insbesondere ist die Rührorganvorrichtung derart ausgebildet, insbesondere durch eine spezielle Form und/oder ein spezielles Material, derartige mittelviskose bis hochviskose Medien zu bearbeiten.
  • Das Rührblatt ist insbesondere zumindest im Wesentlichen plattenartig und besonders bevorzugt einstückig ausgebildet. Das Rührblatt kann dabei insbesondere bei einer Betrachtung senkrecht zu einer Haupterstreckungsebene des Rührblatts eine beliebige, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende, Kontur und/oder Form aufweisen, wie beispielsweise zumindest im Wesentlichen rechteckig, dreieckig und/oder trapezförmig. In diesem Zusammenhang soll unter einer "Haupterstreckungsebene" eines Objekts insbesondere eine Ebene verstanden werden, welche parallel zu einer größten Seitenfläche eines kleinsten gedachten Quaders ist, welcher das Objekt gerade noch vollständig umschließt, und insbesondere durch einen Mittelpunkt, insbesondere einen geometrischen Mittelpunkt, des Quaders verläuft. Ferner soll unter einem "zumindest im Wesentlichen" rechteckigen, dreieckigen und/oder trapezförmigen Objekt, insbesondere ein Objekt verstanden werden, welches mit einem Volumenanteil von höchstens 40 %, vorteilhaft von höchstens 30 %, vorzugsweise von höchstens 20 % und besonders bevorzugt von höchstens 10 % von einem rechteckigen, dreieckigen und/oder trapezförmigen Referenzobjekt abweicht. Ferner soll unter "einstückig" insbesondere zumindest stoffschlüssig verbunden verstanden werden. Der Stoffschluss kann beispielsweise durch einen Klebeprozess, einen Schweißprozess, einen Lötprozess und/oder einen anderen, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden, Prozess hergestellt werden. Vorteilhaft soll unter einstückig jedoch in einem Stück geformt verstanden werden. Vorzugsweise wird dieses eine Stück aus einem einzelnen Rohling und/oder einem Guss hergestellt. Die Rührorgannabe ist insbesondere dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebszustand zumindest eine Rührwelle aufzunehmen und/oder an der zumindest einen Rührwelle befestigt zu werden. Die zumindest eine Rührwelle definiert dabei insbesondere die Drehachse. Vorteilhaft ist die Drehachse parallel zu einer Haupterstreckungsrichtung der Rührwelle angeordnet. Besonders bevorzugt erstreckt sich die Drehachse dabei, insbesondere bei einer Betrachtung senkrecht zur Haupterstreckungsebene der Rührwelle, durch einen, insbesondere geometrischen, Mittelpunkt der Rührwelle. Unter einer "Haupterstreckungsrichtung" eines Objekts soll insbesondere eine Richtung verstanden werden, welche parallel zu einer längsten Kante eines kleinsten geometrischen Quaders ist, welcher das Objekt gerade noch vollständig umschließt. Vorteilhaft ist die Rührorgannabe einstückig ausgebildet. Die zumindest eine Rührorgannabe ist dabei insbesondere zur Befestigung des Rührblatts vorgesehen. Vorzugsweise ist das Rührblatt in einem montierten Zustand derart an der Rührorgannabe angeordnet, dass die Haupterstreckungsebene des Rührblatts und die Drehachse zumindest im Wesentlichen parallel zueinander orientiert sind. Unter "zumindest im Wesentlichen parallel" soll dabei insbesondere eine Ausrichtung zumindest einer Richtung relativ zu wenigstens einer Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebene, verstanden werden, wobei die Richtung gegenüber der Bezugsrichtung eine Abweichung insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist. Unter "vorgesehen" soll insbesondere speziell ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden werden, dass das Objekt diese bestimmte Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Betriebszustand erfüllt und/oder ausführt. Der Tragarm kann als beliebiges, einem Fachmann als sinnvoll erscheinendes, Anbindungselement, insbesondere Halteelement, ausgebildet sein, wie beispielsweise als Trageplatte. Vorzugsweise ist der Tragarm jedoch als stabförmiger Holm ausgebildet. Besonders bevorzugt ist der Tragarm einstückig ausgebildet. Der Tragarm ist dabei insbesondere frei von scharfen Kanten. Darüber hinaus soll unter einem "Anbindungsflächenbereich" insbesondere ein Flächennahbereich und/oder eine Kontaktfläche verstanden werden, an welchem der Tragarm mit der Rührorgannabe verbunden ist. In diesem Zusammenhang soll unter einem "Flächennahbereich" insbesondere ein räumlicher Flächenbereich verstanden werden, welcher aus Punkten gebildet ist, die jeweils einen Abstand von höchstens 5 %, vorteilhaft von höchstens 2 %, vorzugsweise von höchstens 0,5 % und besonders bevorzugt von höchstens 0,1 % eines gesamten Rührorgandurchmessers von einem Referenzpunkt aufweisen.
  • Insbesondere kann das Rührblatt, die Rührorgannabe und/oder der Tragarm zumindest teilweise, vorzugsweise zu wenigstens einem Großteil und besonders bevorzugt vollständig aus einer Legierung und/oder einem Metall, insbesondere Edelstahl, Duplexstahl und/oder Titan, bestehen. Vorteilhaft bestehen das Rührblatt, die Rührorgannabe und/oder der Tragarm aus demselben Material. Unter dem Ausdruck "zu wenigstens einem Großteil" soll dabei insbesondere zu zumindest 50 %, vorzugsweise zu zumindest 70 % und besonders bevorzugt zu zumindest 90 % verstanden werden. Durch diese Ausgestaltung kann eine Rührorganvorrichtung mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich eines Mischverhaltens bereitgestellt werden. Dabei kann ein Förderverhalten in radialer Richtung gezielt beeinflusst und ein axialer Stoffaustausch zwischen einzelnen Rührstufen minimiert werden, wodurch vorteilhaft eine enge Verweilzeitverteilung erreicht werden kann. Dabei kann das mittelviskose bis hochviskose Medium auch in der Nähe einer Behälterwand vorteilhaft gemischt und Totzonen können wirkungsvoll vermieden werden. Zudem kann insbesondere ein gleichmäßiger Leistungseintrag, insbesondere zeitlicher und/oder räumlicher Leistungseintrag, in das mittelviskose bis hochviskose Medium erreicht werden. Ferner kann vorteilhaft eine konstruktiv einfache und vorteilhaft kosteneffiziente Rührorganvorrichtung bereitgestellt werden. Zudem können durch eine optimierte Geometrie des Rührorgans mit einem vorteilhaft reduzierten Leistungsbeiwert, Betriebszeiten, insbesondere beim Rühren und/oder Mischen mittelviskoser bis hochviskoser Medien, insbesondere zum Aufschluss von Biomasse, verringert und vorteilhaft Kosten reduziert werden.
    Ferner wird vorgeschlagen, dass bei einer Betrachtung in Richtung der Drehachse eine Haupterstreckungsrichtung des Rührblatts mit der Halbgeraden einen Winkel zwischen 45° und 135°, vorzugsweise zwischen 55° und 125° und besonders bevorzugt zwischen 70° und 110° einschließt. Hierdurch kann vorteilhaft eine zumindest im Wesentlichen radiale Strömung erzeugt werden.
  • Der Tragarm ist zumindest im Wesentlichen L-förmig ausgebildet, wodurch ein vorteilhafter Fluidstrom, insbesondere eines mittelviskosen bis hochviskosen Mediums, insbesondere in einem Nahbereich der Rührwelle, erzeugt werden kann.
    Ist der Tragarm zumindest im Wesentlichen auf halber Höhe des Rührblatts, insbesondere zentral an dem Rührblatt, angeordnet, kann ein Fluidstrom weiter optimiert werden. Unter der Wendung "zumindest im Wesentlichen auf halber Höhe" soll insbesondere verstanden werden, dass ein Abstand des Tragarms von einem zentralen Anbindungspunkt des Rührblatt höchstens 0,5 %, vorzugsweise höchstens 0,1 % und besonders bevorzugt höchstens 0,05 % eines gesamten Rührorgandurchmessers entspricht.
    In einer Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Rührblatt vorteilhaft n Abkantungen aufweist, welche das Rührblatt in zumindest zwei und vorteilhaft n+1 Rührblattabschnitte unterteilt. In diesem Fall entspricht n insbesondere einer ganzen Zahl zwischen 1 und 25, vorteilhaft zwischen 1 und 15, vorzugsweise zwischen 1 und 10 und besonders bevorzugt zwischen 1 und 5. Ein Kantungswinkel, insbesondere Innenwinkel, der Abkantung liegt dabei insbesondere zwischen 91° und 175°, vorzugsweise zwischen 105° und 165° und besonders bevorzugt zwischen 130° und 160°. Hierdurch kann vorteilhaft eine Flexibilität gesteigert werden.
  • Die Abkantung, insbesondere eine Biegeachse der Abkantung, ist zumindest im Wesentlichen parallel zu der Drehachse angeordnet. Hierdurch kann vorteilhaft ein Förderverhalten in radialer Richtung an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden.
    Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass eine Haupterstreckungslänge der Rührblattabschnitte von einer Rührblattinnenkante des Rührblatts in Richtung einer Rührblattaußenkante des Rührblatts abnimmt. Vorteilhaft weist ein innerster Rührblattabschnitt dabei eine Haupterstreckungslänge zwischen 2 % und 45 %, vorteilhaft zwischen 10 % und 40 %, vorzugsweise zwischen 20 % und 35 % und besonders bevorzugt zwischen 27 % und 31 %, eines gesamten Rührorgandurchmessers auf. In diesem Zusammenhang soll unter einer "Haupterstreckungslänge" eines Objekts insbesondere eine Länge, insbesondere des Objekts, verstanden werden, welche parallel zu einer längsten Kante eines kleinsten geometrischen Quaders ist, welcher das Objekt gerade noch vollständig umschließt. Unter einer "Rührblattinnenkante" des Rührblatts soll ferner insbesondere eine Rührblattkante, insbesondere Seitenfläche, des Rührblatts verstanden werden, welche insbesondere in einem montierten Zustand und/oder in zumindest einem Betriebszustand der Drehachse und/oder der Rührorgannabe zugewandt ist. Unter einer "Rührblattaußenkante" des Rührblatts soll insbesondere eine Rührblattkante, insbesondere Seitenfläche, des Rührblatts verstanden werden, welche insbesondere in einem montierten Zustand und/oder in zumindest einem Betriebszustand der Drehachse und/oder der Rührorgannabe abgewandt ist. Hierdurch kann insbesondere ein Mischverhalten optimiert werden und ein radiales sowie axiales Förderverhalten individuell angepasst werden.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass eine Blatthöhe des Rührblatts in Richtung einer Rührblattaußenkante des Rührblatts abnimmt. Vorteilhaft ändert sich die Blatthöhe dabei zumindest in einem mittleren Bereich des Rührblatts, insbesondere bezogen auf eine Haupterstreckungsrichtung des Rührblatts, und/oder einem äußeren Bereich des Rührblatts, insbesondere bezogen auf eine Haupterstreckungsrichtung des Rührblatts, streng monoton, vorteilhaft linear. Besonders bevorzugt ist die Blatthöhe zumindest in einem inneren Bereich des Rührblatts, insbesondere bezogen auf eine Haupterstreckungsrichtung des Rührblatts, konstant, wodurch insbesondere ein Einführen und/oder Einfädeln des Rührorgans in ein Mannloch vereinfacht werden kann. Alternativ ist denkbar, dass sich die Blatthöhe im inneren Bereich des Rührblatts, insbesondere bezogen auf eine Haupterstreckungsrichtung des Rührblatts, streng monoton, vorteilhaft linear, ändert. Unter einer "Blatthöhe" des Rührblatts soll insbesondere eine Erstreckung des Rührblatts verstanden werden, welche, insbesondere in einem montierten Zustand und/oder in zumindest einem Betriebszustand, zumindest im Wesentlichen parallel zur Drehachse angeordnet ist. Ferner soll unter einem "inneren Bereich" des Rührblatts insbesondere ein Bereich des Rührblatts verstanden werden, welcher insbesondere in einem montierten Zustand und/oder in zumindest einem Betriebszustand der Drehachse und/oder der Rührorgannabe zugewandt ist. Unter einem "äußeren Bereich" des Rührblatts soll insbesondere ein Bereich des Rührblatts verstanden werden, welcher insbesondere in einem montierten Zustand und/oder in zumindest einem Betriebszustand der Drehachse und/oder der Rührorgannabe abgewandt ist. Unter einem "mittleren Bereich" des Rührblatts soll insbesondere ein Bereich des Rührblatts verstanden werden, welcher insbesondere in einem montierten Zustand und/oder in zumindest einem Betriebszustand unmittelbar an den inneren Bereich und den äußeren Bereich angrenzt. Hierdurch kann insbesondere eine Homogenität eines Leistungseintrags, insbesondere eines zeitlichen und/oder räumlichen Leistungseintrags, in das mittelviskose bis hochviskose Medium und ein, insbesondere radiales, Strömungsverhalten entlang des Rührblatts verbessert werden.
  • Ein besonders vorteilhaftes Strömungsverhalten kann erreicht werden, wenn eine Blatthöhe des Rührblatts in einem Nahbereich einer Rührblattinnenkante des Rührblatts zwischen 1 % und 30 %, vorzugsweise zwischen 3 % und 20 % und besonders bevorzugt zwischen 5 % und 15 % eines gesamten Rührorgandurchmessers entspricht. Unter einem "Nahbereich" soll insbesondere ein räumlicher Bereich verstanden werden, welcher aus Punkten gebildet ist, die jeweils einen Abstand von höchstens 10 %, vorteilhaft von höchstens 5 %, vorzugsweise von höchstens 2 % und besonders bevorzugt von höchstens 1 % eines gesamten Rührorgandurchmessers von einem Referenzpunkt und/oder einem Referenzbauteil aufweisen.
  • Entspricht eine Blatthöhe des Rührblatts in einem Nahbereich einer Rührblattaußenkante des Rührblatts zwischen 0,5 % und 15 % und vorzugsweise zwischen 1 % und 5 % eines gesamten Rührorgandurchmessers, kann insbesondere ein optimierter Leistungseintrag erreicht werden.
  • In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Rührorgannabe, der Tragarm und das Rührblatt zumindest teilweise einstückig und vorteilhaft einstückig miteinander ausgebildet sind. Hierdurch kann insbesondere eine Stabilität der Rührorganvorrichtung erhöht werden. Zudem kann eine Dauerfestigkeit und/oder eine Standzeit erhöht werden, wodurch insbesondere Wartungs- und Austauschintervalle verringert und Ausfallzeiten wesentlich verkürzt werden können.
  • Ferner wird ein Rührsystem mit zumindest einem, insbesondere vertikal angeordneten, Behälter, insbesondere Druckbehälter, insbesondere zu einer Aufnahme mittelviskoser bis hochviskoser Medien, und mit zumindest zwei in dem Behälter angeordneten Rührorganen mit jeweils zumindest einer Rührorganvorrichtung vorgeschlagen. Das Rührsystem kann dabei insbesondere zumindest eine Rührwelle umfassen. Die Rührorgane sind dabei vorteilhaft an der, insbesondere gemeinsamen, Rührwelle und insbesondere in vertikaler Richtung übereinander angeordnet. Vorteilhaft bilden die Rührorgane zumindest zwei Rührstufen aus. Besonders bevorzugt bildet jedes Rührorgan zumindest eine, vorteilhaft genau eine, Rührstufe aus. Insbesondere definiert jedes der Rührorgane und/oder jede Rührstufe zumindest ein Kompartment, insbesondere einen Mischraum, des Behälters. Insbesondere bei hochviskosen Medien kann jedes der Rührorgane und/oder jede Rührstufe auch zumindest zwei, vorteilhaft genau zwei, Kompartments ausbilden. Vorzugsweise ist eine Drehachse dabei insbesondere parallel zu einer, insbesondere vertikal angeordneten, Behälterachse und/oder dem Behälter angeordnet. Vorzugsweise kann das Rührsystem auch mehrere Rührorgane, insbesondere zumindest drei, zumindest vier und/oder zumindest fünf Rührorgane, umfassen, welche insbesondere an einer, insbesondere gemeinsamen, Rührwelle, insbesondere übereinander, angeordnet und/oder befestigt sein können. Das Rührsystem kann ferner insbesondere zumindest ein, insbesondere in dem Behälter angeordnetes, mittelviskoses bis hochviskoses Medium umfassen. Bevorzugt durchströmt das mittelviskose bis hochviskose Medium den Behälter, vorteilhaft kontinuierlich, in axialer Richtung, insbesondere von oben nach unten, insbesondere aufgrund einer externen und/oder extern aufgeprägten Strömungskomponente. Ferner ist das Rührsystem insbesondere dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebszustand eine Kolbenströmung zu erzeugen. Vorteilhaft ist das Rührsystem dazu vorgesehen, eine zumindest im Wesentlichen radiale Strömung zu erzeugen und insbesondere eine, insbesondere zusätzliche, insbesondere durch die Rührorgane erzeugte, axiale Strömung, insbesondere bezogen auf die Drehachse und/oder Behälterachse, zumindest im Wesentlichen zu unterdrücken und/oder zu verhindern. Darunter, dass ein Objekt dazu vorgesehen ist, eine "axiale Strömung zumindest im Wesentlichen zu unterdrücken" soll in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass das Objekt dazu vorgesehen ist, ein Strömungsverhalten derart zu beeinflussen, dass eine, insbesondere zusätzliche, durch das Objekt aufgeprägte axiale Strömung höchstens 30 %, vorteilhaft höchstens 20 %, vorzugsweise höchstens 10 % und besonders bevorzugt höchstens 5 % einer gesamten und/oder effektiven axialen Strömung entspricht. Hierdurch kann ein, insbesondere im Hinblick auf ein Mischverhalten, optimiertes und langlebiges Rührsystem bereitgestellt werden, wobei ein Förderverhalten in radialer Richtung gezielt beeinflusst und ein axialer Stoffaustausch zwischen einzelnen Rührstufen und/oder einzelnen Kompartments zumindest teilweise und vorzugsweise zu wenigstens einem Großteil unterdrückt werden kann, wodurch vorteilhaft eine enge Verweilzeitverteilung in den einzelnen Rührstufen und/oder Kompartments erreicht werden kann. Zudem kann durch die spezielle Ausgestaltung der Rührorganvorrichtung ein Rührorgan bereitgestellt werden, welches vorteilhaft an eine Geometrie des Behälters angepasst ist, wodurch insbesondere eine nahezu optimale Kolbenströmung erreicht werden kann.
  • Zudem umfasst die Erfindung ein Verfahren entsprechend Anspruch 11, welches ein Verfahren zum Betrieb eines Rührsystems ist, wobei ein in einem Behälter angeordnetes mittelviskoses bis hochviskoses Medium derart gemischt wird, dass eine, insbesondere zusätzliche, insbesondere durch Rührorgane erzeugte, axiale Strömung zumindest im Wesentlichen unterdrückt wird und insbesondere eine, zumindest im Wesentlichen, radiale Strömung erzeugt wird. Vorteilhaft kann das Rührsystem den, insbesondere vertikal angeordneten, Behälter, insbesondere Druckbehälter, insbesondere zu einer Aufnahme mittelviskoser bis hochviskoser Medien, zumindest zwei in dem Behälter angeordnete Rührorgane, zumindest eine Rührwelle und/oder zumindest ein, insbesondere in dem Behälter angeordnetes, mittelviskoses bis hochviskoses Medium umfassen. Vorzugsweise kann das Rührsystem auch mehrere Rührorgane, insbesondere zumindest drei, zumindest vier und/oder zumindest fünf Rührorgane, umfassen, welche insbesondere an einer, insbesondere gemeinsamen, Rührwelle, insbesondere übereinander, angeordnet und/oder befestigt sein können. Besonders bevorzugt entspricht das Rührsystem dem zuvor genannten Rührsystem, wobei die zumindest zwei in dem Behälter angeordneten Rührorgane jeweils zumindest eine Rührorganvorrichtung, insbesondere radialfördernden Rührorganvorrichtung, insbesondere zum Mischen mittelviskoser bis hochviskoser Medien, umfassen, mit zumindest einer Rührorgannabe, welche dazu vorgesehen ist, um eine Drehachse zu rotieren, mit zumindest einem Rührblatt und mit zumindest einem Tragarm, welcher das Rührblatt mit der Rührorgannabe verbindet, wobei zumindest eine von der Drehachse ausgehende Halbgerade existiert, welche einen Schwerpunkt eines Anbindungsflächenbereichs des Tragarms an die Rührorgannabe schneidet und welche frei von Schnittpunkten mit dem Rührblatt ist. Hierdurch kann ein Mischverhalten vorteilhaft verbessert werden.
  • Vorteilhaft bilden die zumindest zwei Rührorgane zumindest zwei Rührstufen aus und es wird in dem Behälter eine Kolbenströmung erzeugt, wobei das mittelviskose bis hochviskose Medium insbesondere derart gemischt wird, dass eine mittlere Verweilzeit wenigstens in den einzelnen Rührstufen zumindest im Wesentlichen identisch, insbesondere abgesehen von Betriebstoleranzen identisch, ist. Hierdurch kann insbesondere ein optimiertes Mischverhalten erreicht werden, wobei vorteilhaft eine zumindest im Wesentlichen radiale Strömung erzeugt und insbesondere eine, insbesondere durch die Rührorgane initiierte, axiale Strömung zumindest im Wesentlichen verhindert werden kann. Zudem kann insbesondere ein axialer Produktaustausch zwischen den Kompartments zumindest teilweise unterdrückt werden.
  • Die Rührorganvorrichtung soll hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere kann die Rührorganvorrichtung zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten abweichende Anzahl aufweisen.
  • Zeichnungen
  • Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein als Radialrührer ausgebildetes Rührorgan mit einer Rührorganvorrichtung in einer perspektivischen Darstellung,
    Fig. 2
    das Rührorgan bei Betrachtung in Richtung einer Drehachse,
    Fig. 3
    das Rührorgan in einer Seitansicht und
    Fig. 4
    ein Rührsystem mit einem Behälter und mehreren Rührorganen aus den Figuren 1 bis 3.
    Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein als Radialrührer ausgebildetes Rührorgan 32 in einem vollständig montierten Zustand in einer perspektivischen Darstellung (vgl. Figur 1), in einer Draufsicht (vgl. Figur 2) und in einer Seitenansicht (vgl. Figur 3). Das Rührorgan 32 ist im vorliegenden Fall einstückig ausgebildet. Alternativ ist denkbar, ein Rührorgan mehrteilig auszubilden, wie beispielsweise mittels zumindest einer Schraubverbindung. Das Rührorgan 32 umfasst eine, insbesondere radialfördernde, Rührorganvorrichtung. Die Rührorganvorrichtung ist zum Mischen hochviskoser Medien vorgesehen. Im vorliegenden Fall ist die Rührorganvorrichtung zum Aufschluss von Biomasse und insbesondere zur Verwendung bei der Ethanolherstellung vorgesehen.
  • Die Rührorganvorrichtung weist eine Rührorgannabe 10 auf. Die Rührorgannabe 10 ist im vorliegenden Fall einstückig ausgebildet. Die Rührorgannabe 10 besteht vollständig aus Edelstahl. Alternativ ist jedoch auch denkbar, eine Rührorgannabe mehrteilig auszubilden. Dabei könnte die Rührorgannabe beispielsweise zweiteilig und/oder vierteilig, bevorzugt mit identischen Rührorgannabenteilen, ausgebildet sein. Die Rührorgannabe 10 ist dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebszustand eine Rührwelle 36 (vgl. insbesondere Figur 4) aufzunehmen. Die Rührorgannabe 10 ist dazu vorgesehen, an der Rührwelle 36 befestigt zu werden. Eine Ausrichtung der Rührwelle 36 definiert eine Drehachse 12 der Rührorganvorrichtung. Die Rührorgannabe 10 ist dabei dazu vorgesehen, um die Drehachse 12 zu rotieren. Die Rührorgannabe 10 ist im vorliegenden Fall dazu vorgesehen, in beide Richtungen um die Drehachse 12 zu rotieren.
  • Zudem umfasst die Rührorganvorrichtung mehrere Rührblätter 14. Im vorliegenden Fall umfasst die Rührorganvorrichtung zwei Rührblätter 14. Der Übersichtlichkeit halber ist in den Figuren 1 bis 3 lediglich eines der Rührblätter 14 mit Bezugszeichen versehen. Die Rührblätter 14 sind zumindest im Wesentlichen zueinander identisch ausgebildet. Die Rührblätter 14 sind zumindest im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet. Die Rührblätter 14 weisen eine zumindest im Wesentlichen konstante Materialstärke auf. Die Rührblätter 14 sind einstückig ausgebildet. Die Rührblätter 14 bestehen vollständig aus Edelstahl. Die Rührblätter 14 sind bei einer Betrachtung senkrecht zu einer Haupterstreckungsebene des jeweiligen Rührblatts 14 zumindest im Wesentlichen trapezförmig ausgebildet (vgl. insbesondere Figur 3). Die Rührblätter 14 weisen jeweils eine Rührblattinnenkante 28 und eine Rührblattaußenkante 30 auf. Ferner sind die Rührblätter 14 in Winkelabständen von etwa 180° zueinander angeordnet. Alternativ könnte eine Rührorganvorrichtung auch drei Rührblätter, welche insbesondere in Winkelabständen von 120° zueinander angeordnet sind, und/oder vier Rührblätter, welche insbesondere in Winkelabständen von 90° zueinander angeordnet sind, aufweisen. Alternativ ist auch denkbar, dass eine Rührorganvorrichtung mehr als vier Rührblätter, wie beispielsweise zumindest fünf, zumindest sechs, zumindest acht und/oder zumindest zehn Rührblätter aufweist. Die Rührblätter 14 sind beabstandet von der Rührorgannabe 10 angeordnet. Die Rührblätter 14 sind in einem montierten Zustand, derart an der Rührorgannabe 10 angeordnet, dass die Haupterstreckungsebene des jeweiligen Rührblatts 14 und die Drehachse 12 zumindest im Wesentlichen parallel zueinander orientiert sind. Im vorliegenden Fall sind die Rührblätter 14 mittelbar an der Rührorgannabe 10 befestigt.
  • Dazu umfasst die Rührorganvorrichtung mehrere Tragarme 16. Im vorliegenden Fall umfasst die Rührorganvorrichtung zwei Tragarme 16. Jeder Tragarm 16 ist einem der Rührblätter 14 zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber ist in den Figuren 1 bis 3 wiederum lediglich einer der Tragarme 16 mit Bezugszeichen versehen. Die Tragarme 16 sind zumindest im Wesentlichen zueinander identisch ausgebildet. Die Tragarme 16 sind einstückig ausgebildet. Die Tragarme 16 bestehen vollständig aus Edelstahl. Die Tragarme 16 sind jeweils als stabförmiger Holm ausgebildet. Die Tragarme 16 sind zumindest im Wesentlichen zylinderförmig, insbesondere kreiszylinderförmig, ausgebildet. Im vorliegenden Fall sind die Tragarme 16 bei einer Betrachtung senkrecht zur Drehachse 12 zumindest im Wesentlichen L-förmig ausgebildet.
  • Die Tragarme 16 sind dazu vorgesehen, die Rührblätter 14 mit der Rührorgannabe 10 zu verbinden. Dazu sind die Tragarme 16 einerseits an der Rührorgannabe 10 und andererseits an einem der Rührblätter 14 befestigt. Im vorliegenden Fall sind die Tragarme 16 einstückig mit der Rührorgannabe 10 ausgebildet. Eine Kontaktfläche zwischen dem jeweiligen Tragarm 16 und der Rührorgannabe 10 entspricht einem Anbindungsflächenbereich 20 des Tragarms 16 an die Rührorgannabe 10. Ein Winkel zwischen den Tragarmen 16 und der Drehachse 12 entspricht im vorliegenden Fall 90°. Alternativ ist jedoch auch denkbar, dass zumindest ein Tragarm mit einer Drehachse einen von 90° abweichenden Winkel aufweist. Ferner sind die Tragarme 16 einstückig mit dem jeweiligen Rührblatt 14 ausgebildet. Die Tragarme 16 sind auf halber Höhe des jeweiligen Rührblatts 14, insbesondere zentral an dem jeweiligen Rührblatt 14, angeordnet. Die Tragarme 16 erstrecken sich zu wenigstens einem Großteil parallel zu einer Haupterstreckungsrichtung 38 des jeweiligen Rührblatts 14. Die Tragarme 16 erstrecken sich zu wenigstens einem Großteil entlang einer Haupterstreckungslänge des Rührblatts 14. Eine Materialstärke der Tragarme 16 und/oder ein Durchmesser der Tragarme 16 ist dabei zumindest im Wesentlichen konstant. Alternativ ist denkbar, dass eine Materialstärke von Tragarmen und/oder ein Durchmesser der Tragarme in Richtung einer Rührblattaußenkante abnimmt. Zudem sind auch sämtliche weitere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende, Befestigungsmöglichkeiten denkbar. Insbesondere ist denkbar, dass zumindest ein Tragarm in einem montierten Zustand zumindest teilweise und/oder vollständig kraftschlüssig und/oder formschlüssig, wie insbesondere durch eine Schraubverbindung und/oder eine Steckverbindung mit einem Rührblatt und/oder einer Rührorgannabe verbunden ist. Zudem ist denkbar, eine Rührorgannabe, zumindest ein Tragarm und/oder zumindest ein Rührblatt aus einem anderen, einem Fachmann als sinnvoll erscheinenden, Material auszubilden, wie beispielsweise Edelstahl.
  • Im Folgenden wird nun lediglich eine Ausgestaltung eines der Rührblätter 14 und des dem Rührblatt 14 zugeordneten Tragarms 16 beschrieben, wobei die folgende Beschreibung auf das andere, insbesondere zumindest im Wesentlichen identisch ausgebildete, Rührblatt und den anderen, insbesondere zumindest im Wesentlichen identisch ausgebildeten, Tragarm übernommen werden kann.
  • Im vorliegenden Fall existiert eine Halbgerade 18, welche von der Drehachse 12 ausgeht und einen Schwerpunkt des Anbindungsflächenbereichs 20 des Tragarms 16 an die Rührorgannabe 10 schneidet und welche frei von Schnittpunkten mit dem Rührblatt 14 ist. Zudem schließt die Haupterstreckungsrichtung 38 des Rührblatts 14 mit der Halbgeraden 18 einen Winkel α von etwa 105° ein.
  • Ferner weist das Rührblatt 14 eine Abkantung 22 auf. Die Abkantung 22 ist parallel zu der Drehachse 12 angeordnet. Die Abkantung 22 ist auf einer der Rührblattaußenkante 30 zugewandten Seite des Rührblatts 14 angeordnet. Ein Kantungswinkel β der Abkantung 22 liegt bei etwa 150°. Die Abkantung 22 unterteilt das Rührblatt 14 in zwei Rührblattabschnitte 24, 26. Eine Haupterstreckungslänge der Rührblattabschnitte 24, 26 nimmt von der Rührblattinnenkante 28 in Richtung der Rührblattaußenkante 30 ab. Ein innerer Rührblattabschnitt 24 der Rührblattabschnitte 24, 26 weist eine Haupterstreckungslänge von etwa 29 % eines gesamten Rührorgandurchmessers auf. Ein äußerer Rührblattabschnitt 26 der Rührblattabschnitte 24, 26 weist eine Haupterstreckungslänge von etwa 10 % eines gesamten Rührorgandurchmessers auf. Alternativ ist denkbar, dass ein Rührblatt mehrere Abkantungen, wie beispielsweise zumindest zwei und/oder zumindest drei Abkantungen, aufweist.
  • Darüber hinaus nimmt eine Blatthöhe des Rührblatts14, insbesondere eine Erstreckung des Rührblatts 14 in Richtung der Drehachse 12, in Richtung der Rührblattaußenkante 30 ab. In einem inneren Bereich des Rührblatts 14 ist die Blatthöhe des Rührblatts 14 konstant. In einem mittleren Bereich des Rührblatts 14 ändert sich die Blatthöhe des Rührblatts 14 linear. In einem äußeren Bereich des Rührblatts 14 ändert sich die Blatthöhe des Rührblatts 14 linear. Im vorliegenden Fall entspricht eine Steigung einer Änderung der Blatthöhe des Rührblatts 14 im mittleren Bereich zumindest im Wesentlichen einer Steigung einer Änderung der Blatthöhe des Rührblatts 14 im äußeren Bereich. Eine Blatthöhe des Rührblatts 14 in einem Nahbereich der Rührblattinnenkante 28 entspricht im vorliegenden Fall etwa 8 % eines gesamten Rührorgandurchmessers. Ferner entspricht eine Blatthöhe des Rührblatts 14 in einem Nahbereich der Rührblattaußenkante 30 etwa 2 % eines gesamten Rührorgandurchmessers. Alternativ ist denkbar, dass sich eine Blatthöhe des Rührblatts über eine gesamte Längserstreckung des Rührblatts linear ändert.
  • Figur 4 zeigt ein beispielhaftes, insbesondere kontinuierlich betriebenes und durchströmtes, Rührsystem mit einem vertikal angeordneten Behälter 34 und mehreren in dem Behälter 34 angeordneten Rührorganen 32. Im vorliegenden Fall sind in dem Behälter 34 zumindest zwei Rührorgane 32 angeordnet. Die Rührorgane 32 sind zumindest im Wesentlichen zueinander identisch ausgebildet. Die Rührorgane 32 entsprechen dem Rührorgan 32 aus den Figuren 1 bis 3. Demnach weist jedes der Rührorgane 32 eine erfindungsgemäße Rührorganvorrichtung auf. Die Rührorgane 32 sind als Mehrstufenrührer ausgebildet. Die Rührorgane 32 sind an einer gemeinsamen Rührwelle 36 angeordnet. Die Rührorgane 32 sind an der Rührwelle 36 übereinander angeordnet. Jedes der Rührorgane 32 bildet dabei eine Rührstufe aus. Zudem definiert jedes der Rührorgane 32 und/oder jede Rührstufe zumindest ein Kompartment, insbesondere einen Mischraum, des Behälters 34. Die Rührorgane 32 sind derart in dem Behälter 34 angeordnet, dass die Drehachse 12 parallel zu einer vertikal angeordneten Behälterachse angeordnet ist. Alternativ ist denkbar, eine unterschiedliche Anzahl und/oder unterschiedlich angeordnete und/oder unterschiedlich ausgebildete Rührorgane, welche insbesondere eine erfindungsgemäße Rührorganvorrichtung aufweisen können, in einem Behälter anzuordnen. Zudem ist denkbar, Rührorgane versetzt zueinander, wie beispielsweise um 30°, 45°, 60° und/oder 90° versetzt zueinander, und/oder spiegelverkehrt zueinander in einem Behälter anzuordnen.
  • In einem Betriebszustand ist in dem Behälter 34 ein mittelviskoses bis hochviskoses Medium (nicht dargestellt) angeordnet. Das mittelviskose bis hochviskose Medium umfasst im vorliegenden Fall Biomasse, insbesondere in Form einer Phase. Das mittelviskose bis hochviskose Medium durchströmt den Behälter 34 kontinuierlich von oben nach unten. Eine Reynolds-Zahl beträgt dabei zwischen 30 und 500.
  • Das Rührsystem ist dazu vorgesehen, eine Kolbenströmung zu erzeugen. Das Rührsystem und insbesondere die jeweiligen Rührorgane 32 ist/sind dazu vorgesehen, eine zumindest im Wesentlichen radiale Strömung zu erzeugen und eine durch die Rührorgane 32 erzeugte und insbesondere zusätzliche axiale Strömung zumindest im Wesentlichen zu verhindern. Eine axiale Strömungskomponente des mittelviskosen bis hochviskosen Mediums und/oder ein Produktaustausch zwischen den einzelnen Kompartments ergibt sich dabei zumindest im Wesentlichen ausschließlich durch eine von außen aufgeprägte kontinuierliche Durchströmung des Behälters 34, während ein mittels der Rührorgane 32 initiierter Produktaustausch zwischen den einzelnen Kompartments zumindest im Wesentlichen vermieden wird. Eine konstruktive Ausgestaltung und/oder ein Design der Rührorgane 32 trägt dabei maßgeblich zu einer Stabilisierung der einzelnen Rührstufen und/oder Kompartments bei.
  • Darüber hinaus wird das mittelviskose bis hochviskose Medium mittels des Rührsystems derart gemischt, dass eine mittlere Verweilzeit τ, insbesondere der Teilchen und/oder der Volumenelemente des mittelviskosen bis hochviskosen Mediums, in den einzelnen Rührstufen und/oder den einzelnen Kompartments zumindest im Wesentlichen identisch ist. Die mittlere Verweilzeit τ ergibt sich dabei allgemein durch folgende Gleichung: τ = V / Q
    Figure imgb0001
  • Dabei entspricht V einem Volumen des jeweiligen Kompartments und Q einem, vorteilhaft von außen aufgeprägten, Volumenstrom mit welchem der Behälter 34 durchströmt wird. Die mittlere Verweilzeit τ in den einzelnen Rührstufen ist dabei, vorteilhaft deutlich, größer als eine Mischzeit θ der Rührstufe. Im vorliegenden Fall beträgt die mittlere Verweilzeit τ zumindest 1 · θ, vorzugsweise zumindest 3 · θ und besonders bevorzugt zumindest 6 · θ. Vorteilhaft beträgt die mittlere Verweilzeit τ dabei höchstens 30 · θ, vorzugsweise höchstens 20 · θ und besonders bevorzugt höchstens 10 · θ.
  • Durch ein derartiges Rührsystem kann ein vorteilhaftes Mischverhalten erreicht werden, wobei insbesondere ein axialer Produktaustausch zwischen den Kompartments reduziert und eine Ausbildung einer engen Verweilzeitverteilung gefördert werden kann.
  • Bezugszeichen
  • 10
    Rührorgannabe
    12
    Drehachse
    14
    Rührblatt
    16
    Tragarm
    18
    Halbgerade
    20
    Anbindungsflächenbereich
    22
    Abkantung
    24
    Rührblattabschnitt
    26
    Rührblattabschnitt
    28
    Rührblattinnenkante
    30
    Rührblattaußenkante
    32
    Rührorgan
    34
    Behälter
    36
    Rührwelle
    38
    Haupterstreckungsrichtung
    Q
    Volumenstrom
    V
    Volumen
    α
    Winkel
    β
    Kantungswinkel
    θ
    Mischzeit
    τ
    Verweilzeit

Claims (12)

  1. Radialfördernde Rührorganvorrichtung mit zumindest einer Rührorgannabe (10), welche dazu vorgesehen ist, um eine Drehachse (12) zu rotieren, mit zumindest einem Rührblatt (14) und mit zumindest einem Tragarm (16), welcher das Rührblatt (14) mit der Rührorgannabe (10) verbindet, wobei zumindest eine von der Drehachse (12) ausgehende Halbgerade (18) existiert, welche einen Schwerpunkt eines Anbindungsflächenbereichs (20) des Tragarms (16) an die Rührorgannabe (10) schneidet und welche frei von Schnittpunkten mit dem Rührblatt (14) ist, und wobei das Rührblatt (14) zumindest eine Abkantung (22) aufweist, welche das Rührblatt (14) in zumindest zwei Rührblattabschnitte (24, 26) unterteilt, wobei die Abkantung (22) zumindest im Wesentlichen parallel zu der Drehachse (12) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragarm (16) zumindest im Wesentlichen L-förmig ausgebildet ist.
  2. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Betrachtung in Richtung der Drehachse (12) eine Haupterstreckungsrichtung (38) des Rührblatts (14) mit der Halbgeraden (18) einen Winkel (α) zwischen 45° und 135° einschließt.
  3. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragarm (16) zumindest im Wesentlichen auf halber Höhe des Rührblatts (14) angeordnet ist.
  4. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Haupterstreckungslänge der Rührblattabschnitte (24, 26) von einer Rührblattinnenkante (28) des Rührblatts (14) in Richtung einer Rührblattaußenkante (30) des Rührblatts (14) abnimmt.
  5. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Blatthöhe des Rührblatts (14) in Richtung einer Rührblattaußenkante (30) des Rührblatts (14) abnimmt.
  6. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Blatthöhe des Rührblatts (14) in einem Nahbereich einer Rührblattinnenkante (28) des Rührblatts (14) zwischen 1 % und 30 % eines gesamten Rührorgandurchmessers entspricht.
  7. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Blatthöhe des Rührblatts (14) in einem Nahbereich einer Rührblattaußenkante (30) des Rührblatts (14) zwischen 0,5 % und 15 % eines gesamten Rührorgandurchmessers entspricht.
  8. Radialfördernde Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rührorgannabe (10), der Tragarm (16) und das Rührblatt (14) zumindest teilweise einstückig miteinander ausgebildet sind.
  9. Radialrührorgan mit einer radialfördernden Rührorganvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
  10. Rührsystem mit zumindest einem Behälter (34) und zumindest zwei in dem Behälter (34) angeordneten Radialrührorganen (32) nach Anspruch 9.
  11. Verfahren zum Betrieb eines Rührsystems nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein in einem Behälter (34) angeordnetes mittelviskoses bis hochviskoses Medium derart gemischt wird, dass eine axiale Strömung zumindest im Wesentlichen unterdrückt wird.
  12. Verfahren zum Betrieb eines Rührsystems nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Behälter (34) eine Kolbenströmung erzeugt wird.
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