搅拌器的引线极知识
搅拌器是给我们生活提高工作效率的一大设备,其中在搅拌行业中占有很大优势,立式搅拌器,通常在使用设备之前都是需要对其相关知识进行了解,接下来就以搅拌器的引线极性为例做下详细介绍。
搅拌器只有两根引线,调节供电电压或电流可调速,更换两根引线的极性,电动机换向,其驱动电路受单片机控制,一般要求能进行正反转和调速驱动,而且体积不宜太大。可按实际需要选择任意转速和各种结构形式,产品采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,直流电机有较多的电机组合、安装位置和结构方案。
引线的极性是搅拌器驱动电路的关键,桨式搅拌器,一般说来,用于驱动机械的侧重于运行及起动时的力能指标,不锈钢搅拌器,作电源用的要考虑输出功率、波形和稳定性,控制用搅拌器偏重于静态和动态的特性参数,前两类设备的特性参数与普通设备相似。
搅拌器的引线极性使设备电路的关键,其控制着搅拌器的使用,所以在使用之前需要对其进行充分了解,避免使用错误,造成设备损坏,降低其搅拌效率,影响工作进程。
搅拌器在工作中产生的流动作用
在搅拌器的使用中,搅拌器可以使液体、气体介质强迫对流并均匀混合,从而产生流动,但是很多用户并不清楚这一操作, 那么接下来就搅拌器在工作中产生的流动作用进行介绍。
搅拌器在一定功率及桨叶形式情况下,桨叶排液量以及压头可以通过改变桨叶的直径和转速的匹配来调节,即大直径桨叶配以低转速的搅拌器产生较高的流动作用和较低的压头,而小直径桨叶配以高转速则产生较高的压头和较低的流动作用。
在搅拌槽中,要使微团相互碰撞,办法是提供足够的剪切速率。
正是由于流体速度差的存在,才使流体各层之间相互混合,因此,凡搅拌过程总是涉及到流体剪切速率。剪切应力是一种力,是搅拌应用中气泡分散和液滴破碎等的原因。
就桨叶区而言,无论何种浆型,当桨叶直径一定时,较大剪切速率和平均剪切速率都随转速的提高而增加。但当转速一定时,较大剪切速率和平均剪切速率与桨叶直径的关系与浆型有关。当转速一定时,径向型桨叶较大剪切速率随桨叶直径的增加而增加,而平均剪切速率与桨叶直径大小无关。
这些有关桨叶区剪切速率的概念,在搅拌器缩小及放大设计中需要特别当心。因小槽与大槽相比,小槽往往具有高转速、小桨叶直径及低叶尖速度等特性,而大槽往往具有低转速大桨叶直径及高叶尖速度等特性。
搅拌器在的流动工作时通过桨叶和功率的配合,从而形成流动,但是在操作中其会随着桨叶的速率而变化,所以在使用中,一定要对其功率进行控制,搅拌器,从而保证搅拌器的正常使用。
检验搅拌器时遵守的原则
任何设备在使用前都是需要进行检查的,从而来保证设备的质量和平稳运行,对于搅拌器的使用也是,但是在对其进行检查时,并不是盲目进行的,需要按照一定的依据原则进行,所以接下来我们就一起来里了解一下其检验原则。
1、逐台检查锥形反转出料搅拌器的搅拌筒进料口径向跳动、端面跳动和搅拌筒大齿圈与小齿轮啮合情况,均应达到规定,不达标准的要及时处理。
2、逐台检查搅拌器的搅拌筒轴端密封部位,供油系统供油是否通畅。
3、逐台检查搅拌器的铲片与底衬板或侧衬板之间的间隙。
4、逐台测定供水系统购供水误差,供水量变动误差和供水时间,并应达到规定。
5、上料机构应逐台进行空运转和110%额定载荷试验(可加当量重块),应达到规定。
总之,在对搅拌器进行检测时,要严格按照其检测原则进行,如果不了解可参考上述进行,使搅拌器达到使用规定,从而保证搅拌器的运行效率,促进搅拌器的使用。
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