根据传热方式不同,搅拌容器可分成带夹套容器和不带夹套容器,如图6-1所示为带夹套容器的结构简图。设计时,应分别计算内筒体及上下封头、夹套简体及封头的强度,确定合适的壁厚。
容器强度按GB 150《钢制压力容器》中有关规定进行设计计算。不带夹套时,框式搅拌器,承受内压的筒体和封头,只需按内压容器设计筒体及封头的壁厚。带有夹套时,则应考虑可能出现的危险工况来设计内简体和封头的壁厚,即分别按承受内压和外压进行设计,并取二者中较大值,只有在确保任何时候内、外压都同时存在时,才允许用压差来计算内筒体和下封头的壁厚。
搅拌容器的材料也要满足搅拌器的生产工艺的要求,例如耐压、耐温、耐介质腐蚀,以及保证产品清洁等。由于材料的不同,搅拌容器的制造工艺、结构也有所不同,反应釜搅拌器,因此可分为钢制搅拌器、搪玻璃搅拌器和带衬里的搅拌器等。装衬里的目的是为了耐蚀或保护产品的清洁,衬里的种类很多,主要有不锈钢、铝、钛、铅、镍、锆、耐酸瓷砖、辉绿岩板、橡胶等。
搅拌方式的选择非常重要。好的搅拌器能提高零件淬火冷却的均匀性及冷却速度,并节约能源。搅拌器的合理选择和布置.决定着搅拌冷却介质的流向分布。
1.搅拌方式
介质的搅拌方式很多,有压缩空气搅拌、泵循环搅拌、开式叶轮搅拌、管道式叶轮搅拌和离心式叶轮搅拌等。目前淬火冷却介质的搅拌应用较广泛的是“叶轮式搅拌”(开式叶轮和管道式叶轮)。
压缩空气搅拌是将一定压力的压缩空气通入淬火冷却介质中,使介质剧烈搅动。其方法简单,搅动剧烈但介质的流动方向不易控制淬火零件和淬火介质与空气接触较多。所以该方式使用较少。
泵循环搅拌是利用泵使淬火冷却介质流向淬火零件。其搅拌方向性强冷却介质泵出压力大,进行外循环淬火冷却较方便.在循环通道上加冷却器有利于介质的冷却。此方式适合于压模淬火和方向性极强的零件淬火。泵循环损拌耗能大,不利于大淬火槽的搅拌,搅拌的均匀性不易控制。
开式叶轮搅拌系统是依靠叶轮自身或一个换向板使淬火冷却介质直接流向淬火区域。此方式搅拌范围宽,搅拌速度可以通过改变搅拌电机速度来改变。开式叶轮搅拌,有利于淬火冷却槽自身淬火介质的循环但对较大整筐零件的淬火.冷却分布不够均匀。
底部搅拌设备侧搅拌的长处是搅拌轴短而薄,没有中间轴承;可以使用机械密封;易于维护,检验和使用寿命长。底部搅拌比搅拌侧搅拌轴短且薄,轴侧搅拌不乱性好,节省原料,节省加工本钱,降低安装要求。所需的侧面混合和修复空间小于搅拌,避免了长轴晋升工作,推进式搅拌器,污水处理搅拌设备有利于公道布置和充分利用植物侧搅拌。
因为重侧搅拌减速器装置和动力装置放置在地基上,头侧的搅拌力状态得到改善,长春搅拌器,并且装置侧的维护和修理也变得轻易。
而且,污水处理搅拌设备的侧面是从过饱和溶液中沉淀出晶体等。污水处理搅拌设备的搅拌侧仅是流体动力学过程,并且在污水处理搅拌设备的搅拌侧发生传热和传质。
固然这些方法的搅拌不同,但是活动状态的污水处理搅拌设备的共同侧搅拌要求是将固体颗粒悬浮在液相中,因此它们可以统称为固相悬浮侧搅拌题目。有必要考虑固体颗粒在液相中搅拌和沉降的速率。
假如固体颗粒尺寸不是太高,并且密度几乎与液体侧搅拌相同,则当侧搅拌操纵基本上与均匀值相似时,固体颗粒也可以近似为液体侧搅拌垂直搅拌设备部门。搅拌并搅拌液体侧。假如固体颗粒侧搅拌密度低于水煤浆搅拌设备,即固液侧搅拌比水煤浆搅拌设备差,则液相中的固体会萃侧搅拌沉降速度必定高于水煤浆搅拌设备。
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