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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,侧搅拌器,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。在搅拌器中,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,安阳搅拌器,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,涡轮搅拌器,一定要对其功率进行控制,从而保证搅拌器的正常使用。
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搅拌器的三种混合方式
搅拌器的混合机理是利用低粘度物料良好的流动性实现混合。搅拌机有三种混合方法。看看下面介绍:
1. 对流混合
在搅拌容器中,机械能通过搅拌器的旋转传递给液体物质,导致液体流动,这是一种强制对流。
主要有两种形式:(1)主体对流:搅拌器驱动物料在大范围内循环。(2)涡流对流:旋涡的对流运动
2. 分子扩散混合,液体分子间运动,微观混合
作用:液体分子间形成均匀分布的对流混合,可以改善分子的扩散混合
3.剪切混合
剪切混合:搅拌器直接作用于物料,将物料撕成越来越薄的层,实现混合。
目的:高粘度物料混合过程中,主要是剪切作用。
分析了三种混合机理方式的作用、形式和用途,建议用户在选择时要根据三种方式的不同以及自己实际的物料来选择合适的混合方式,让搅拌器的搅拌达到佳效果。
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搅拌设备在水处理工艺中,主要用于药剂的溶解、稀释、混合反应和投加混凝剂或助凝剂。搅拌设备按搅拌功能分为:混合搅拌设备、搅动设备、悬浮搅拌设备、分散搅拌设备等。按搅拌方式分为:机械搅拌设备、水力搅拌设备、气体搅拌设备、磁力搅拌设备等。按搅拌目的分为:溶药搅拌设备、混合搅拌设备、絮凝搅拌设备、澄清搅拌设备、消化池搅拌设备和水下搅拌设备等。按液体的循环流动形式分为:轴向流和径向流搅拌器两类。
机械搅拌设备主要由搅拌器、传动装置及搅拌轴系三大部分组成。搅拌器主要由搅拌桨或叶轮和附属构件组成;传动装置由电动机、减速机以及支架等组成;搅拌轴系由搅拌轴、轴承和联轴器等组成。
机械搅拌设备水处理工艺对搅拌的要求可分为混合、搅动、悬浮、分散四种。混合是通过搅拌作用,使与水的比重、粘度不同的物质在水中混合均匀;搅动是通过搅拌使混合液强烈流动,以提高传热、传质的速率;悬浮是通过搅拌作用,使原来静止在水体中可沉降的固体颗粒或液滴悬浮在水体中;分散是通过搅拌作用,混合搅拌器,使气体、液体或固体分散在水体中,增大不同物相的接触面积,加快传热和传质过程。实现搅拌的目的是通过能量的传递。
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