| Résumé de la section |
|---|
| 1. Définition |
| 2. Apport énergétique spécifique pour les mélangeurs de poudres courants |
Selon le type de principes de mélange mis en œuvre, leur taille, la vitesse et la conception de l'agitateur, les mélangeurs seront plus ou moins énergivores. Mélangeurs à chute libre (rotatifs) qui utilisent la diffusivité comme mécanisme principal de mélange auront généralement la plus faible consommation énergétique, les mélangeurs convectifs auront une consommation plus élevée, tandis que la plus grande quantité d'énergie sera consommée par les mélangeurs à cisaillement.
Le tableau ci-dessous indique la consommation spécifique typique d'énergie pour les types usuels de mélangeurs de poudres rencontrés dans l'industrie.
| Mélangeur | Apport énergétique spécifique (kW/m³) |
|---|---|
| Mélangeurs rotatifs (diffusifs) Mélangeurs à tambour, bi-cônes, mélangeurs en V, mélangeurs en cuve |
<1 |
| Mélangeurs convectifs Mélangeurs à ruban |
1-5 |
| |
|
| Mélangeurs convectifs Mélangeurs à pales Mélangeurs à agitation verticale (type Amixon) |
5-10 |
| Mélangeurs à cisaillement Mélangeurs à soc, mélangeurs avec désagglomérateurs |
10-20 |
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