Micron Document
<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Statischer Mischer</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Statischer_Mischer"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.math.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Statischer_Mischer rootpage-Statischer_Mischer skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Statischer Mischer</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">


<p>Ein <b>statischer Mischer</b> oder <b>Statikmischer</b> ist eine Vorrichtung zum <a href="Mischen_(Verfahrenstechnik)" title="Mischen (Verfahrenstechnik)">Mischen</a> von <a href="Fluid" title="Fluid">Fluiden</a>, in der allein die <a href="Str%C3%B6mungslehre" class="mw-redirect" title="Strömungslehre">Strömungsbewegung</a> die Vermischung bewirkt und die nicht über bewegte Elemente verfügt. Er besteht aus strömungsbeeinflussenden Elementen in einem Rohr. Diese teilen abwechselnd den Stoffstrom auf und führen ihn dann wieder zusammen, wodurch die Vermischung erreicht wird. Statische Mischer eignen sich für die Kombinationen flüssig/flüssig, gasförmig/gasförmig und flüssig/gasförmig, unter Umständen auch für Schüttgüter. Ein weiterer Anwendungszweck ist die <a href="Homogenisierung" class="mw-disambig" title="Homogenisierung">Homogenisierung</a> nur eines Stoffes bezüglich Zusammensetzung und Temperatur.<sup id="cite_ref-streiff_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-streiff-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktionsweise">Aufbau und Funktionsweise</h2></div>



<p>Der statische Mischer besteht aus aneinandergereihten Elementen, die meist schrauben-, lamellen- oder auch gitterförmig sind. Die zu vermischenden Fluide werden gemeinsam und im gewünschten Mischungsverhältnis in den Mischer gedrückt. Die Elemente teilen den Stoffstrom, verdrehen die Ströme und führen sie wieder zusammen. Teilt das erste Element das hineingepumpte zweischichtige Stoffgemisch auf, so ergeben sich nach dem Zusammenführen nach dem Element mindestens vier Schichten. Nach dem nächsten sind es acht Schichten, dann 16 usw. Mit jeder Stufe wird so eine bessere Vermischung erreicht. Allgemein gilt für die Anzahl der Schichten
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle N=N_{a}k^{n}.}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>N</mi>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>N</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>a</mi>
</mrow>
</msub>
<msup>
<mi>k</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>n</mi>
</mrow>
</msup>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle N=N_{a}k^{n}.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/075624c67500a040d1a673482bb8ee5d7bc50deb.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:11.207ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle N=N_{a}k^{n}.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle N_{a}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>N</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>a</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle N_{a}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/51e35e0d32883d0f4f6ba9d15fbbdebe42931253.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.968ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle N_{a}}" loading="lazy"></span> ist die Anzahl der Schichten am Anfang, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c3c9a2c7b599b37105512c5d570edc034056dd40.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.211ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle k}" loading="lazy"></span> die Anzahl der Kanäle, in der Regel zwei, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>n</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle n}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a601995d55609f2d9f5e233e36fbe9ea26011b3b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.395ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle n}" loading="lazy"></span> die Anzahl der Mischerelemente.<sup id="cite_ref-streiff_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-streiff-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben diesem Effekt, der allein durch <a href="Laminare_Str%C3%B6mung" title="Laminare Strömung">laminare</a> Strömung auftritt, gibt es auch eine radiale Mischung der einzelnen Schichten untereinander, insbesondere wenn <a href="Turbulente_Str%C3%B6mung" title="Turbulente Strömung">turbulente</a> Strömungen auftreten.<sup id="cite_ref-streiff_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-streiff-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es existieren mehrere Dutzend verschiedene Mischertypen, einige Beispiele sind:<sup id="cite_ref-streiff_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-streiff-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-ruehrtechnik_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-ruehrtechnik-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><i>Kenics-Mischer</i>: Er besteht aus um 180° verdrillten Blechen. Jede Wendel ist um 90° zur vorigen versetzt und weist den gegensätzlichen Drehsinn auf.</li>
<li><i>Sulzer SMV-Mischer</i>: Geriffelte Lamellen leiten die Ströme so, dass sie sich kreuzen.</li>
<li><i>Sulzer SMX-Mischer</i>: Dieser Mischer weist eine Vielzahl von gerüstartigen, kreuzweise angeordneten Stegen auf.</li>
<li><i>Fluitec CSE-X/6-12 Mischer</i>:<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Mischer weist sechs taillierte, kreuzweise angeordneten Stege auf und besitzt Öffnungen in den Randzonen. Dies führt zu einer hohen Mischleistung bei deutlich reduziertem Druckverlust.</li>
<li><i>Fluitec CSE-XR Mischer-Wärmetauscher</i>: Dieser statische Mischer weist zusätzlich zu den Mischelemente ein integriertes Rohrbündel für den Wärmeaustausch auf.</li>
<li><i>Ross-ISG-Mischer</i>: 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 Kanäle (Bohrungen) <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c3c9a2c7b599b37105512c5d570edc034056dd40.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.211ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle k}" loading="lazy"></span> beträgt vier.<sup id="cite_ref-streiff_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-streiff-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Die Mischer sind entweder aus für die Medien geeignetem Metall oder aus Kunststoff, dann in der Regel als Einwegprodukte, gefertigt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auslegung">Auslegung</h2></div>
<p>Die Auswahl des geeigneten Mischertyps und die optimale Geometrie wird in erster Linie bestimmt von:
</p>
<ul><li>den Eigenschaften der zu mischenden Fluide, insbesondere der <a href="Viskosit%C3%A4t" title="Viskosität">Viskosität</a> und der <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a></li>
<li>der angestrebten Mischgüte</li>
<li>der zur Verfügung stehenden Einbaulänge und dem Rohrdurchmesser</li>
<li>den gewünschten Betriebsdrücken</li>
<li>der Durchflussmenge</li>
<li>der <a href="Verweilzeit_(technischer_Prozess)" title="Verweilzeit (technischer Prozess)">Verweilzeit</a> im Mischer bei reaktiven Gemischen.</li></ul>
<p>Als Maß für die Mischgüte wird meist der <a href="Variationskoeffizient" title="Variationskoeffizient">Variationskoeffizient</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/8ee94eb1476f3e1453c269b63df86522e7f3ddee.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:3.784ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}}" loading="lazy"></span> zugrunde gelegt, wobei <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\bar {c}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\bar {c}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/94e1e99531b83728c7362b99dda09cc8b366168e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.292ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle {\bar {c}}}" loading="lazy"></span> die mittlere Konzentration einer Komponente ist und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/59f59b7c3e6fdb1d0365a494b81fb9a696138c36.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.33ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \sigma }" loading="lazy"></span> deren Standardabweichung. Eine ideale Durchmischung würde also bei <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=0}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>0</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=0}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ba82c29aba7bbf31a8df68f4f741493e0bd5d605.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:8.045ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=0}" loading="lazy"></span> vorliegen. Der Variationskoeffizient nimmt mit steigender bezogener Mischerlänge <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L_{m}/D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L_{m}/D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fe12e631bc5b21ededfb6c87b2eef8d38841e72d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:6.345ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle L_{m}/D}" loading="lazy"></span>, dem Verhältnis zwischen absoluter Mischerlänge <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L_{m}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L_{m}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/205db57bad21096ab2f4d40d5d045fccc2bd07a0.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.258ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle L_{m}}" loading="lazy"></span> und Durchmesser <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f34a0c600395e5d4345287e21fb26efd386990e6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.924ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle D}" loading="lazy"></span> des Mischers, exponentiell ab. D.&nbsp;h. je länger der Mischer und umso kleiner der Durchmesser, desto besser ist die Mischwirkung. Ist die Strömungsgeschwindigkeit so groß, dass die <a href="Reynoldszahl" class="mw-redirect" title="Reynoldszahl">Reynoldszahl</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle Re}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>R</mi>
<mi>e</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle Re}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/5a7ba59809cce2a462090aeddadf658ad4b841fe.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.847ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle Re}" loading="lazy"></span> den für diese Mischer kritischen Wert 1000–2000 erreicht, treten turbulente Strömungen auf. Diese verbessern die Mischgüte weiter.<sup id="cite_ref-ruehrtechnik_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-ruehrtechnik-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für <i>Kenics-</i> und <i>Sulzer SMV-Mischer</i> sind folgende Messwerte verfügbar:<sup id="cite_ref-ruehrtechnik_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-ruehrtechnik-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<th></th>
<th><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L_{m}/D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L_{m}/D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fe12e631bc5b21ededfb6c87b2eef8d38841e72d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:6.345ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle L_{m}/D}" loading="lazy"></span> für <i>Kenics</i></th>
<th><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L_{m}/D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle L_{m}/D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fe12e631bc5b21ededfb6c87b2eef8d38841e72d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:6.345ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle L_{m}/D}" loading="lazy"></span> für <i>Sulzer SMV</i>
</th></tr>
<tr>
<td><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-1}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msup>
<mn>10</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-1}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a0269be011b20e9816ef3f92149dd2fc1a50d32e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:11.54ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-1}}" loading="lazy"></span>, laminare Strömung</td>
<td style="text-align:right">17</td>
<td style="text-align:right">9
</td></tr>
<tr>
<td><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-1}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msup>
<mn>10</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-1}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a0269be011b20e9816ef3f92149dd2fc1a50d32e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:11.54ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-1}}" loading="lazy"></span>, turbulente Strömung</td>
<td style="text-align:right">3,7</td>
<td style="text-align:right">1,1
</td></tr>
<tr>
<td><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msup>
<mn>10</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-2}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9767649bf4aaa64a0c26929d0e5ad3081d6fefb1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:11.54ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-2}}" loading="lazy"></span>, laminare Strömung</td>
<td style="text-align:right">29</td>
<td style="text-align:right">18
</td></tr>
<tr>
<td><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>σ<!-- σ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>c</mi>
<mo stretchy="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msup>
<mn>10</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-2}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9767649bf4aaa64a0c26929d0e5ad3081d6fefb1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:11.54ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \sigma /{\bar {c}}=10^{-2}}" loading="lazy"></span>, turbulente Strömung</td>
<td style="text-align:right">7,3</td>
<td style="text-align:right">1,9
</td></tr></tbody></table>
<p>Eine Verbesserung der Mischgüte durch Verringerung des Durchmessers <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f34a0c600395e5d4345287e21fb26efd386990e6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.924ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle D}" loading="lazy"></span> findet ihre Grenzen im dadurch bedingten Anstieg des <a href="Druckverlust" title="Druckverlust">Druckverlustes</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta p}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">Δ<!-- Δ --></mi>
<mi>p</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta p}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0758c326125ad3d8b96e515c7fd69164ec587b81.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.105ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Delta p}" loading="lazy"></span> im Mischer. Mit dem Druckverlust steigen auch die notwendigen Förder- und Betriebsdrücke. Im laminaren Bereich gilt
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta p=\zeta Re{\frac {\eta v_{m}L_{m}}{2D^{2}}},}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">Δ<!-- Δ --></mi>
<mi>p</mi>
<mo>=</mo>
<mi>ζ<!-- ζ --></mi>
<mi>R</mi>
<mi>e</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mi>η<!-- η --></mi>
<msub>
<mi>v</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mi>L</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<mrow>
<mn>2</mn>
<msup>
<mi>D</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>,</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta p=\zeta Re{\frac {\eta v_{m}L_{m}}{2D^{2}}},}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/8966d7788bbfb3b7810d0943ca86a5c6a4f34a3d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:18.859ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \Delta p=\zeta Re{\frac {\eta v_{m}L_{m}}{2D^{2}}},}" loading="lazy"></span><sup id="cite_ref-ruehrtechnik_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-ruehrtechnik-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></dd></dl>
<p>wobei <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle v_{m}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>v</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle v_{m}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e39c47348c7acfafbf415f12afaaff6e0a0900ca.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.803ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle v_{m}}" loading="lazy"></span> die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>η<!-- η --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e4d701857cf5fbec133eebaf94deadf722537f64.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:1.169ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \eta }" loading="lazy"></span> die <a href="Dynamische_Viskosit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Dynamische Viskosität">dynamische Viskosität</a> des Fluids und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \zeta }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>ζ<!-- ζ --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \zeta }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d5c3916703cae7938143d38865f78f27faadd4ae.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.095ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \zeta }" loading="lazy"></span> den <a href="Druckverlustbeiwert" title="Druckverlustbeiwert">Druckverlustbeiwert</a> darstellt. Eine Halbierung des Durchmessers bedeutet also eine Vervierfachung des Druckverlustes, bzw. gar eine Versechzehnfachung, wenn der Volumenstrom durch eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit gleich bleiben soll.
</p><p>Das Produkt <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \zeta Re}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>ζ<!-- ζ --></mi>
<mi>R</mi>
<mi>e</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \zeta Re}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/8633ae264e030b561122e2493134a579ca0318bf.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.943ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \zeta Re}" loading="lazy"></span> ist im laminaren Bereich konstant und abhängig vom Mischertypen:<sup id="cite_ref-ruehrtechnik_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-ruehrtechnik-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<th></th>
<th><i>Kenics</i></th>
<th><i>Sulzer SMV</i></th>
<th><i>Sulzer SMX</i></th>
<th><i>Ross-ISG</i></th>
<th>leeres Rohr
</th></tr>
<tr>
<td><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \zeta Re}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>ζ<!-- ζ --></mi>
<mi>R</mi>
<mi>e</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \zeta Re}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/8633ae264e030b561122e2493134a579ca0318bf.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.943ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \zeta Re}" loading="lazy"></span></td>
<td style="text-align:right">450</td>
<td style="text-align:right">5600</td>
<td style="text-align:right">4000</td>
<td style="text-align:right">12000</td>
<td style="text-align:right">64
</td></tr></tbody></table>
<p>Aus den Zusammenhängen ergibt sich, dass man z.&nbsp;B. einen <i>X-Mischer</i> und <i>Sulzer SMV</i> als sehr kompakten Mischer bauen kann. Der <i>Sulzer SMV Mischer</i> zeigt im Vergleich aber einen hohen Druckverlust. Für hochviskose Medien eignen sich eher X- und Kenics-Mischer mit den niedrigeren Druckverlusten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile">Vor- und Nachteile</h2></div>
<p>Gegenüber dynamischen Mischern wie z.&nbsp;B. <a href="R%C3%BChrwerk" class="mw-redirect" title="Rührwerk">Rührwerken</a> weisen statische Mischer einige Vorteile auf. Sie sind kostengünstig, nehmen nicht viel Raum ein, sind bauartbedingt wartungsfrei, benötigen keine Energieversorgung und lassen sich direkt in Förderleitungen integrieren. Mit ihnen ist es vor allem möglich, kontinuierlich und mit kurzer, wenig variierender Verweilzeit Komponenten über einen großen Viskositätsbereich zu mischen.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beim Rühren in separaten Mischbehältern sind dagegen nur chargenweise Abläufe möglich: die Behälter müssen erst gefüllt werden, darauf erfolgt der eigentliche Mischvorgang und erst dann steht die fertige Mischung zur Verfügung. Insbesondere bei der Verarbeitung von härtbaren Stoffen mit begrenzter <a href="Topfzeit" title="Topfzeit">Topfzeit</a> wie z.&nbsp;B. <a href="Gie%C3%9Fharz" title="Gießharz">Gießharz</a> sind statische Mischer von Vorteil. Das Material wird dabei direkt aus dem Mischer in die Form gefüllt oder aufgetragen, die Komponenten kommen also erst unmittelbar vor der Verarbeitung miteinander in Kontakt, ein Ansetzen auf Vorrat entfällt.
</p><p>Nachteilig ist, dass normalerweise keine Beeinflussung der Vermischungsintensität möglich ist, während bei Rührern die Drehzahl verändert werden kann. Bei der Verarbeitung aushärtender Stoffe können sich statische Mischer während Fertigungsunterbrechungen zusetzen. Sie müssen deswegen gespült oder aber als Einwegprodukte ausgeführt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehungsgeschichte_und_Anwendungen">Entstehungsgeschichte und Anwendungen</h2></div>

<p>Bereits 1924 wurde eine Wendel in einem Rohr zu Mischzwecken eingesetzt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die erste Patentanmeldung für einen statischen Mischer nach dem Kenics-Prinzip erfolgte 1965 durch das Unternehmen <a href="Arthur_D._Little" title="Arthur D. Little">Arthur D. Little</a>.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Anwendungszweck war das Vermischen von Kunstharzen in Kleinmengen z.&nbsp;B. für 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.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben dem Verarbeiten von Harzen, Klebstoffen, Abdichtmassen usw. umfasst das Anwendungsspektrum statischer Mischer heute alle <a href="Verfahrenstechnik" title="Verfahrenstechnik">verfahrenstechnische</a> Bereiche mit Mischvorgängen z.&nbsp;B. in der <a href="Chemische_Industrie" title="Chemische Industrie">chemischen Industrie</a>, <a href="Lebensmittelindustrie" title="Lebensmittelindustrie">Lebensmittelindustrie</a>, <a href="Wasseraufbereitung" title="Wasseraufbereitung">Wasser- und Abwasseraufbereitung</a> (z.&nbsp;B. Anreichern von Wasser mit Sauerstoff), Öl- und Gasindustrie. In der Kunststofftechnik finden statische Mischer Einsatz in <a href="Vergussanlage" title="Vergussanlage">Vergussanlagen</a> und zum Mischen von <a href="Polymerschmelze" title="Polymerschmelze">Polymerschmelzen</a><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>F. A. Streiff: <cite style="font-style:italic">Statisches Mischen</cite>. In: <a href="Matthias_Kraume" title="Matthias Kraume">Matthias Kraume</a> (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Mischen und Rühren: Grundlagen und Moderne Verfahren</cite>. Wiley-VCH, Weinheim 2003, ISBN 3-527-30709-5 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=VwcOeAYb4k0C&amp;pg=PA197&amp;q=Statisches+Mischen#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Statischer+Mischer&amp;rft.atitle=Statisches+Mischen&amp;rft.au=F.+A.+Streiff&amp;rft.btitle=Mischen+und+R%C3%BChren%3A+Grundlagen+und+Moderne+Verfahren&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3527307095&amp;rft.place=Weinheim&amp;rft.pub=Wiley-VCH" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Alain Georg und Martin B. Däscher: <cite style="font-style:italic">Chemische Reaktionen in Rohrreaktoren und statischen Mischern – Homogenität, Verweilzeitverhalten, Wärmeabfuhr, Auslegung, Anwendungsbeispiele</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Chemie Ingenieur Technik</cite>. Volume 77, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>. WILEY-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim Juni 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>681–693</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Statischer+Mischer&amp;rft.atitle=Chemische+Reaktionen+in+Rohrreaktoren+und+statischen+Mischern+-+Homogenit%C3%A4t%2C+Verweilzeitverhalten%2C+W%C3%A4rmeabfuhr%2C+Auslegung%2C+Anwendungsbeispiele&amp;rft.au=Alain+Georg+und+Martin+B.+D%C3%A4scher&amp;rft.date=2005-06&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Chemie+Ingenieur+Technik&amp;rft.pages=681-693&amp;rft.place=Weinheim&amp;rft.pub=WILEY-VCH+Verlag+GmbH+%26+Co.+KGaA&amp;rft.volume=Volume+77" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Static_mixers?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Statischer Mischer</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fluitec.ch/cms/dokumentationen.phtml">Literatur über zahlreiche Anwendungen auf einer Herstellerseite</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.uape.de/inhalte/index.html">Simulation eines Kenics-Mischers auf einer Herstellerseite</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4196046-4">Literatur über Statischer Mischer</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-streiff-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-streiff_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-streiff_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-streiff_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-streiff_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-streiff_1-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">F. A. Streiff: <i>Statisches Mischen.</i> In: Matthias Kraume (Hrsg.): <i>Mischen und Rühren: Grundlagen und Moderne Verfahren.</i> Wiley-VCH, Weinheim 2003, ISBN 978-3-527-30709-8 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=VwcOeAYb4k0C&amp;pg=PA197&amp;q=Statisches+Mischen#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans Günther Hirschberg: <i>Handbuch Verfahrenstechnik und Anlagenbau: Chemie, Technik und Wirtschaftlichkeit.</i> Springer, Berlin/Heidelberg/New York/Barcelona/Hong Kong/London/Mailand/Singapur/Tokio 1999, ISBN 3-540-60623-8, S.&nbsp;863–867 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=FT-xn8yX2EsC&amp;pg=PA864&amp;q=Statische+Mischer#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche)</span>
</li>
<li id="cite_note-ruehrtechnik-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-ruehrtechnik_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ruehrtechnik_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ruehrtechnik_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ruehrtechnik_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ruehrtechnik_3-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Marko Zlokarnik: <i>Rührtechnik: Theorie und Praxis.</i> Springer, Berlin/Heidelberg/New York/Barcelona/Hong Kong/London/Mailand/Singapur/Tokio 1999, ISBN 978-3-540-64639-6, S.&nbsp;286–291 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=DQKClQjyY-0C&amp;pg=PA286&amp;q=Statische+Mischer#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patentanmeldung <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&amp;CC=EP&amp;NR=2286904A1">EP2286904A1</a>: <i>Statische Mischvorrichtung für fliessfähige Stoffe.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">12.&nbsp;August 2009</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">23.&nbsp;Februar 2011</span>, Anmelder: Fluitec Invest AG, Erfinder: Alain Georg et Al.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&amp;rft_id=EP2286904A1&amp;rft.applcc=EP&amp;rft.title=Statische+Mischvorrichtung+f%C3%BCr+fliessf%C3%A4hige+Stoffe&amp;rft.inventor=Alain+Georg+et+Al&amp;rft.assignee=Fluitec+Invest+AG&amp;rft.appldate=2009-08-12&amp;rft.pubdate=2011-02-23">‌</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Matthias Kraume: <i>Transportvorgänge in der Verfahrenstechnik: Grundlagen und apparative Umsetzungen.</i> Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2003, ISBN 978-3-540-40105-6, S.&nbsp;529–533 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=aHDVROxcKfEC&amp;pg=PA529&amp;q=Statische+Mischer#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche)</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Manfred H. Pahl, Edgar Muschelknautz: <i>Einsatz und Auslegung statischer Mischer.</i> In: <i>Chemie Ingenieur Technik.</i> Band 51, Nr. 5, Mai 1979, Wiley-VCH, S.&nbsp;347–364</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&amp;CC=US&amp;NR=1626487A">US1626487A</a>: <i>Emulsifier.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">10.&nbsp;Januar 1924</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">26.&nbsp;April 1927</span>, Erfinder: David Warren.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&amp;rft_id=US1626487A&amp;rft.applcc=US&amp;rft.title=Emulsifier&amp;rft.inventor=David+Warren&amp;rft.appldate=1924-01-10&amp;rft.pubdate=1927-04-26">‌</span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&amp;CC=US&amp;NR=3286992A">US3286992A</a>: <i>Mixing Device.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">29.&nbsp;November 1965</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">22.&nbsp;November 1966</span>, Anmelder: Arthur D. Little Inc, Erfinder: Constantine D. Armeniades, Wiliam C. Johnson und Thomas Raphael.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&amp;rft_id=US3286992A&amp;rft.applcc=US&amp;rft.title=Mixing+Device&amp;rft.inventor=Constantine+D.+Armeniades%2C+Wiliam+C.+Johnson+und+Thomas+Raphael&amp;rft.assignee=Arthur+D.+Little+Inc&amp;rft.appldate=1965-11-29&amp;rft.pubdate=1966-11-22">‌</span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Irving J. Arons: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://adlittlechronicles.blogspot.de/2008/07/disposable-motionless-mixer.html"><i>The Disposable "Motionless Mixer".</i></a> In: <i>ADL Chronicles – A presentation of the products and inventions that came out of the laboratories of Arthur D. Little, Inc.</i> ADL Chronicles, 23.&nbsp;Juli 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 7.&nbsp;Mai 2012</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AStatischer+Mischer&amp;rft.title=The+Disposable+%22Motionless+Mixer%22&amp;rft.description=The+Disposable+%22Motionless+Mixer%22&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fadlittlechronicles.blogspot.de%2F2008%2F07%2Fdisposable-motionless-mixer.html&amp;rft.creator=Irving+J.+Arons&amp;rft.publisher=ADL+Chronicles&amp;rft.date=2008-07-23&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Friedrich Johannaber, <a href="Walter_Michaeli" title="Walter Michaeli">Walter Michaeli</a>: <i>Handbuch Spritzgießen.</i> 2. Auflage. Hanser, München 2004, ISBN 3-446-22966-3, S.&nbsp;820–822 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=kovDmOWK9X8C&amp;pg=PA820&amp;q=statischem+Mischer#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche)</span>
</li>
</ol>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
<div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;">
<div>
Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4196046-4">4196046-4</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-10-29" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Statischer_Mischer&amp;oldid=261045631">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>

</body></html>