有关搅拌器的输送速度问题
在搅拌器行业中,其作为较为常用的一种设备而被熟知,而大家不了解的是它不光只有搅拌这一种功能,其在输送中也有一定的用途,但是输送速度一直是设备使用的关键,具体可通过下述了解:
建议使用磨合式绞龙,取代搅拌器的轴承,所有的轴承式机械都有这样的问题,一旦更换轴承,性能就快速下降,换个几次,机器基本就报废了,磨合式取代轴承带动旋转解决了这种问题。
有些时候,因搅拌器搅拌桨搅拌速度变慢以至于间歇性搅拌的情况。这种问题取决于电机和搅拌桨两端轴密封不行导致无法带动搅拌桨进行快速或理想的搅拌速度,螺旋式搅拌器,这就需要对电机与密封进行一些措施的实施,搅拌器搅拌桨两端轴密封的情况下外套一层双层密封配件,电机防热与突然断电导致电机损坏的措施。
在搅拌器使用中,搅拌器的选型,因为其各种因素可能会对设备的输送速度造成影响,为了能够维持设备使用,我们一定要按照其操作规定进行,避免造成设备损坏。
搅拌设备的两种误差较小的测量方法
搅拌设备可以从各种不同的方面进行分类,可按照工艺用途、按搅拌器结构、按搅拌装置进行分类,例如立式容器中心搅拌:将搅拌装置安装在立式搅拌设备筒体的中心线上,驱动方式一般为皮带传动和齿轮传动,搅拌器,那么接下来就为大家介绍两种误差较小的测量方法。
1、应变测量法
该方法采用动态应变仪测量搅拌轴的扭矩,并以此来计算搅拌设备功率。其基本原理是搅拌轴的扭矩大小与切应变成正比,只要测出搅拌轴外表面上切应变大小,即可计算出扭矩。该方法适用于测量功率较大的搅拌体系。
2、电动机反扭矩测量法
这种方法适用于规模较小的搅拌体系。其工作原理如下:当电动机工作时,作用于电动机转子上的电磁矩和作用于电动机定子上的电磁矩总是大小相等,方向相反的。
因此,只要测出作用于定子上的扭矩就等于测得了作用于转子上的扭矩,再扣除转子轴承上的摩擦扭矩后,即可测得搅拌设备的实耗扭矩。由扭矩和搅拌转速便可以计算出搅拌功率。
转盘固定于电动机的外壳上,电动机和转盘由推力轴承支撑在支架上,电动机外壳(定子)受到的扭矩由转盘切向引线的拉力构成的力矩所平衡。而拉力的大小,通过滑轮,由天平上的砝码测出。砝码读数与转盘半径之乘积,反应搅拌器,即为作用于转子上的扭矩。
由此得知,搅拌器的两种测量方法,可根据搅拌器设备的需求,选择合适的测量方法,以便的进行测量和后续搅拌器的使用效率。
搅拌器的转速差异
当我们在使用不同的搅拌器的时候会发现它的转速是有一定的差别的,但是很多时候我们并不清楚具体的原因是什么,所以也就难以认识到它的重要性。接下来我们就一起来看一看是哪些因素到底搅拌器的转速出现差异的吧。
搅拌器内有是一种无死点混合设备,行星架上的活动和搅拌桨底部的在搅拌时不断的将搅拌机内壁和底部的物料刮掉,从而保证物料的充分混合;传动部件的机械密封及上下罐体间的软密封使物料可在真空条件下混合,真空度≤-0.096,从而保证物料不致发泡及清除物料中的空气成分;罐体内壁经精车加工,确保可把罐体内壁上的物料完全刮掉;罐体有加热和冷却两种方式。加热罐体可通过电加热、蒸汽加热及油水循环加热,客户可根据需要选择。釜体上装有温控装置,确保物料温度无误差;采用液压上升下降。
搅拌器上装有低速搅拌部件和高速分散部件。低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。高速分散部件与行星架一起公转,同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混合,其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用;釜内低速搅拌桨与高速分散头的转速均采用变频调速,可根据不用工艺不同粘度选择不同的转速。
所以搅拌器的工艺会对它的转速产生比较大的影响,大家在选择的时候根据自己的实际需求去进行选择。
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