温州升降搅拌器工作原理

时间:2024年10月27日 来源:

圆盘涡轮搅拌器由在水平圆盘上焊接2~4片桨叶构成。桨叶可为平直叶、亦可为折叶或弯叶。当桨叶为弯叶时,可改变流体径向流的方向,以提高搅拌效果。圆盘涡轮搅拌器适用于粘度≤100Pa·s的液体混合,当操作压力较高时,亦可用于更高粘度的液体。圆盘涡轮搅拌器的操作转速范围较广,一般为20~400r/min。圆盘涡轮搅拌器具有剪切力强、分散性能好等特点,主要适用于液—液分散、液—固悬浮、气—液乳化及均相液体的混合,并可促进化学反应。若配置轴流型桨叶,则可形成轴向循环流,特别适用于粘度较大的液体混合。化工搅拌器的安装和调试需由专业人员进行,以确保其正常运行。温州升降搅拌器工作原理

温州升降搅拌器工作原理,搅拌器

按照结构特点分类:(1)桶式搅拌器:桶式搅拌器是一种直接搅拌设备,将搅拌器直接安装在容器底部,适用于搅拌混合液体或高粘度物料。搅拌器分析(2)立式搅拌器:立式搅拌器是一种直接搅拌设备,将搅拌器直接安装在容器侧壁,适用于高粘度物料,如油漆、树脂等。(3)侧入式搅拌器:侧入式搅拌器是将搅拌器侧面插入容器中进行搅拌的设备,适用于大型容器和高粘度液体。搅拌器分析(4)顶入式搅拌器:顶入式搅拌器是将搅拌器从容器顶部插入进行搅拌的设备,适用于小型容器和低粘度液体。综上所述,不同型式的搅拌器根据其搅拌方式和结构特点的不同,具有不同的适用范围和搅拌效果,需要根据实际需要进行选择。太原搅拌器化工搅拌器是化工生产中不可或缺的设备,用于混合、均质和分散各种物料。

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对于气—液分散和使气泡细化,还可采用多层涡轮搅拌器,在多层涡轮的**安装多孔的气体分布环。当需要在槽底鼓入气体时,应选用圆盘涡轮搅拌器或带孔圆盘涡轮搅拌器。液固混合:液固混合操作要求搅拌器对固体颗粒有悬浮作用,因此要有一定的剪切力和循环速度。涡轮式搅拌器能使液体产生较大的漩涡,将颗粒卷入漩涡并随液流运动而实现悬浮,所以它比较适用于液固悬浮搅拌操作。另外,为了防止沉降,可在槽底设置带孔挡板来增强搅拌效果。桨式、锚式和框式搅拌器也有一定悬浮作用,但其悬浮作用较弱,只能用于固体密度较小且粒度均匀的情况。固液混合:对于悬浮液、溶液及胶液的搅拌,视其粘稠度可采用桨式、锚式、涡轮式或螺旋桨式搅拌器。特殊要求:当需要在搅拌过程中进行加热、冷却、加料、测量等操作时,应在搅拌容器上设置相应的装置,并在结构设计上给予保证。

推进式搅拌器(又称螺旋桨式搅拌器)由在旋转轴上固定两至三叶经过精密加工的螺旋形桨叶构成。搅拌时,物料受到叶片的推动而旋转,在轴附近形成轴向流,并向槽壁方向推动液体,在槽壁附近,由于受到槽壁的阻挡,而改变方向,形成上、下两股径向流,这股径向流又分别被推向对面槽壁,在两槽壁附近又分别改变方向,形成上、下两股新的轴向流。这种轴向流和径向流的综合作用,就使物料形成对流循环,由于桨叶与液面是垂直的,在搅拌时,流体对桨叶轴会产生很大的轴向力,因此搅拌器的支承轴需要有足够的强度和刚度。化工搅拌器通常具有强大的搅拌能力,以适应高粘度、高密度的物料。

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采用焊接时,需模锻后再与轴套焊接,加工较困难。因推进式搅拌器转速高,制造时要做静平衡试验。搅拌器可用轴套以平键(或紧固螺钉)紧固三瓣叶片,其螺距与桨直径相等,与轴固定。标准推进式搅拌器结构如下图所示。搅拌时,流体由桨叶上方吸入,下方以圆筒状螺旋形排出,流体至容器底再沿壁面返至桨叶上方,形成轴向流动。推进式搅拌器搅拌时流体的湍流不剧烈,但循环量大。故搅拌时能使物料在反应器内循环流动,所起作用以容积循环为主,剪切作用较小,上下翻腾效果良好。当需要有更大的流速时,反应釜内设有导流筒。搅拌器的能效比是评价其性能的重要指标之一。太原搅拌器

某些搅拌器配备有自动监控系统,能够实时调控搅拌强度。温州升降搅拌器工作原理

    锚式搅拌器:桨叶外缘形状与搅拌槽内壁一致,间隙小,转速低,适用于高粘度液体的搅拌,尤其适用于粥状物料的搅拌,还可以防止器壁沉积的现象。‌:结构简单、安装容易、转速高,适用于低粘度液体,如互溶液体混合、固体液体混合等。:包括平桨式和斜桨式两种,平桨式适用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮;斜桨式产生轴向液流,适用于低粘度液体的混合。:专门用于搅拌高粘度液体及拟塑性流体,通常在层流状态下操作,能够让液体作轴向流动,从而使物料上下窜动混合。‌:用于加热反应釜中,具有微处理器自动调节马达动力以适应不同粘度的溶液,包括数字式加热器带闭路旋钮监控与调节搅拌速度。 温州升降搅拌器工作原理

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