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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,鄂尔多斯搅拌器,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,从而保证搅拌器的正常使用。
如何选择脱硫搅拌器驱动元件
在现在工业行业的发展中,脱硫搅拌器作为常用的设备在其中发挥很大作用。当使用环境和搅拌材料发生变化时,防腐搅拌器,为了满足使用效果,要根据当时的情况选择合适的方法,对设备的配件进行过调试,其中搅拌器的驱动元件作为设备使用的基础,应如何进行选择:
1、根据脱硫搅拌器设备的高转速和对电力传动调速系统的过渡过程的性能要求,以及机械减速的复杂程度,选择电动机的额定转速。
2、根据负载转矩、转速变化范围和启动频繁程度等要求,考虑电动机的温升限制、过载能力和启动转矩,合理选择电动机容量,并确定冷却通风方式。
3、根据脱硫搅拌器设备的负载性质和工艺条件对电动机的启动、制动、运转、调速等要求,立式搅拌器,选择电动机类型。
4、根据使用场所大的环境条件,如温度、湿度、灰尘、雨水、和腐蚀及气体等,考虑必要的防护方式和电动机的结构形式,确定电机的防爆等级和防护等级。
脱硫搅拌器的正常运行,跟其配件的构成有很大关系,因为所处环境不同其工作参数也不同,所以为了满足设备的使用要求,在使用前要根据当时所需选择合适的配件进行调整,从而提升工作效率,减少设备的损坏。
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推进搅拌器的特性:
推进搅拌器(也称为船用螺旋桨)常用于低粘度流体。该结构有三个叶片,叶片的节距等于桨叶的直径,直径较小。
推荐的搅拌器循环性能好,顶进式搅拌器,剪切作用小,属于循环搅拌器。在搅拌过程中,流体从桨叶上方被吸入,并从下方以圆柱螺旋形状排出。流体到达容器底部,然后沿着壁返回到桨叶上方,形成轴向流动。
特点:搅拌时,流体湍流度低,循环量大,结构简单,制造方便。
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