桨式搅拌器-中拓鼎承(在线咨询)-漳州市搅拌器

  其次就是搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。 搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,漳州市搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。

  由此得知,这两种设备都有着它们自身的使用领域,不论是搅拌器或者是搅拌机都有着广泛的使用范围,所以我们在选择设备时一定要做好相关的使用区别,从而方便我们选择出更加适合的产品。

搅拌器作为很多企业中不可缺少的设备之一,如果在使用过程中其搅拌功率受到影响,立式搅拌器,其搅拌效率也会受到相应的限制,所以我们首先要了解影响搅拌器搅拌功率的主要因素,从而做好相应的预防措施。







如果工艺设计考虑需要,搅拌器应配备紧急备用电源。

搅拌器整个装置(包括电机和传动装置)均应按照电机短路电流转矩条件设计。搅拌器的零部件应设计有足够强度。弯曲临界转速至少应超过操作转速的20%;扭力临界转速至少应超过操作转速的10%;轴的设计应具有足够的强度以传递驱动浆叶所需的力矩,


立式搅拌器具有传动平稳,噪音小。搅拌强度大,磁力搅拌器,减小了气动阻力等优点。设备垂直安装,更换维修方便且占地面积小,根据使用的工况和物料参数以及搅拌目的等,或选用节能的桨叶,采用针对性的防腐材质或者防腐表面处理。


对于规模较小的化工搅拌装置体系我们可以这样当电动机工作时,作用在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。所以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,桨式搅拌器,再扣除转子轴承上的摩擦扭矩后,就能测出搅拌的实耗扭矩。由扭矩和搅拌转速便可以计算出搅拌功率。











 一般来说由于轴径细、长度短且轴的质量小,所以我们往往会把轴理想化为无质量的带有圆盘的转子系统来计算轴的临界转速,随着脱硫搅拌器的大型化搅拌轴的直径也在慢慢变粗,如果忽略搅拌轴的质量的话就将引起较大的误差;这个时候我们一般会采用等效质量的方法把轴本身的分布质量,以及轴上各个搅拌器的质量按照等效的原理分别转化到一个特上——如对悬臂轴为轴末端,然后再累加组成一个集中的等效质量。

  通常我们在脱硫搅拌器的设计中可以根据临界转速来确定搅拌轴的直径,今天小编就来为大家介绍一下脱硫搅拌器中的搅拌轴直径校核方法:

  我们常把工作转速低于阶临界转速的轴称为刚性轴,一般都是要求其工作转速不得大于临界转速的百分之七十;而把工作转速大于阶临界转速的轴称为柔性轴,并且要求脱硫搅拌器工作转速不得小于临界转速的1.3倍;轴尚有第二、三阶临界转速但一般搅拌轴的工作转速较低,所以就会很少达到第二、三阶临界转速。








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