搅拌器-中拓鼎承-推进式搅拌器










以液体为主体的搅拌操作,常常将被搅拌物料分为液-液、气-液、固-液、气-液-固四种情况。搅拌既可以是一种独力的流体力学范畴的单元操作,以促进混合为主要目的,如进行液-液混合、固-液悬浮、气-液分散、液-液分散和液-液乳化等;又往往是完成其他单元操作的必要手段,以促进传热、传质、化学反应为主要目的,如在搅拌器内进行流体的加热与冷却、萃取、吸收、溶解、结晶、聚合等操作。

概括起来,搅拌器的操作目的的主要表现为以下四个方面:

① 使不相容的液体混合均匀,制备均匀混合液、乳化液,强化传质过程;

② 使气体在液体中充分分散,强化传质或化学反应;

③ 制备均匀悬浮液,促使固体加速溶解、浸取或发生液-固化学反应;

④ 强化传热,螺带式搅拌器,防止局部过热或过冷。

二、搅拌效果的度量尺度

依据不同的操作目的,搅拌效果有不同的表示方法,常用的表示法列于表1-1.实际应用时,往往通过实验研究、中试或生产数据分析,整理出搅拌效果与搅拌参数间的关系式。但针对搅拌效果的不同表示方法或不同的操作条件,可以得到很多且彼此结果差异很大的关系式。因此,对于给定混合过程,搅拌效果的表示法和主要操作因素的确定,应该特别审慎。所选出的关系式的实验条件要尽可能符合给定条件,才能使设计与选用的搅拌器满足操作目的和经济性。否则,所得结果不一定满足过程要求,或者至少会使过程的经济性变差。




两个搅拌器发生轴端问题的具体原因       搅拌器属于机械设备,我们都知道,机械设备使用久了就会出现问题,那么搅拌器也不例外,有经验的用户都知道,搅拌器容易发生轴端问题,那么具体原因出现在哪儿呢?

      原因一:错误的选型会导致所配搅拌器出力不够,有些用户在选型时,搅拌器,误认为只要所选搅拌器的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然。如果设备安装有问题,搅拌器的输出轴及其负载被卡住了,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,机械搅拌器,进而,可能使搅拌器的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。

      原因二:加速和减速的过程中,搅拌器输出轴所承受瞬间的扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么也会使减速机断轴。考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需的工作扭矩。理论上,用户所需的工作扭矩一定要小于减速机额定输出扭矩的2倍。

      以上是关于两个搅拌器发生轴端问题的具体原因的全部内容,如果还有什么不懂得地方可以直接与我们联系,我们将竭诚为您服务。




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,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,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,推进式搅拌器,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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