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两叶桨式搅拌器又分为:1)J110平叶桨式搅拌器2)115对开平叶桨式搅拌器3)J120斜叶桨式搅拌器4)125对开斜叶浆式搅拌器5)130变截面折叶桨式搅拌器6)J135变截面双折叶桨式搅拌器7)J140变截面复合折叶桨式搅拌器,桨式搅拌器结构简单,叶片用扁钢制成,焊接或用螺栓固定在轮毂上,叶片数是2、3或4片,
不锈钢搅拌器厂家
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视频作者:淄博友胜化工设备有限公司
两叶桨式搅拌器又分为:1)J110平叶桨式搅拌器2)115对开平叶桨式搅拌器3)J120斜叶桨式搅拌器4)125对开斜叶浆式搅拌器5)130变截面折叶桨式搅拌器6)J135变截面双折叶桨式搅拌器7)J140变截面复合折叶桨式搅拌器,桨式搅拌器结构简单,叶片用扁钢制成,焊接或用螺栓固定在轮毂上,叶片数是2、3或4片,叶片形式可分为平直叶和折叶氏两种,即根据叶片的形状特点不同可分为平桨式搅拌器和斜桨式搅拌器。平桨式搅拌器产生的是径向力,斜桨式搅拌器产生的是轴向力,桨式搅拌器适用于低黏度的液体,悬浮液及溶解液搅拌。变频双层搅拌器变频搅拌器的底座、支杆、电动机使用专利技术固定为一体。
此类搅拌器:一般在层流状态下工作,适用于低粘度匀质、调和、均相、溶解、结晶或高粘度的大直径多层低速搅拌。
三叶桨式搅拌器又分为:1)三直叶桨式搅拌器2)三斜叶桨式搅拌器3)三叶后弯式搅拌器4)三叶布尔玛金式搅拌器5)三叶后掠式搅拌器6)三叶螺旋式
搅拌器
此类搅拌器特点为:轴流型有一定的轴向循环能力,低速时径向分流和径向分流高速时有一定的分散能力。适用于溶解、混合、分散传热操作。的组合、配置可参考<搅拌传动装置示意图>,配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸,轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。b轴向流,流体流动方向平行于搅拌轴,流体又桨叶推动,使流体向下流动,遇到容器底面再翻上,形成上下循环流。
设计选择步骤中步属搅拌工艺设计范畴,后六步属搅拌器结构设计范畴。站内所提供的数据图表主要用于搅拌器结构设计选用。如用户无法自己进行设计选型,请告诉我们,我们将为您做出合适的搅拌器设计。


三叶推进式搅拌器的优缺点:
典型轴流桨,适合低黏度流体的混合、传热、循环、粒子悬浮、溶解等
优点:低剪切、强循环、低能耗
缺点:高速运行、细长轴时需带中间轴承或底轴承,整体浇铸叶轮,不宜在大型装置中使用
应用实例:一个直径为2900mm,容积为33平方米的氢化液贮槽,内含1%雷尼镍催化剂,搅拌的目的是防止催化剂沉淀以便氢化液的输送。实践证明,一个直径为600mm的三叶推进式搅拌器在250r/min下运转,在全挡板条件下完全可以满足工艺要求,而所需的电动机功率仅为3kW,但搅拌轴需要中间轴承,易磨损。在搅拌器行业中,实现节能的途径很多主要是开发新型节能搅拌器和利用的控制技术。
推进式叶轮的能力特征是排出液体的能力强,而不适用于要求较高剪切力的各种分散剩反应等操作。它主要用于液液系的混合、使温度均一化、在低浓度固液体系中防止淤浆沉降等。特别是它具有单位功率排量大和机械搅拌器本身造价较低的优点,因此常被用于大容量的搅拌,其典型的使用实例为将其侧入安装于数百立方米的油罐和精制油的贮罐的侧壁上。推进式搅拌器是典型的轴流形搅拌器,排液量高,低剪切性能,流体是从轴向进入搅拌器的叶片,而后又从轴向流出的一种液流方式。根据罐体的情况,如果罐体上盖可以打开,搅拌轴和搅拌桨叶则整体衬胶,若搅拌器的尺寸大约罐体入口的尺寸,则搅拌器设计为可拆卸形式,将搅拌桨叶于搅拌轴分别衬胶后用特殊设计的连接方式,采用不锈钢螺栓连接从而达到更好的防腐效果。轴向流型的混合流体的运动方向是和搅拌轴平行的,在运行方向上撞到罐壁或罐底,形成上下循环流,同轴向流同时存在,结合不同挡板后,可实现更为复杂的混合效果。相关内容:搅拌附件—挡板
推进式搅拌器叶片不像船舶推进器那样都由立体曲面所组成,通常由钢板扭曲而制得。推进式叶轮在旋转时使液体向前方成轴向流排出,使之在罐内形成循环。然而,若将其安装在无挡板的圆筒形搅拌罐的中心,则在叶轮旋转的同时,罐内液体也旋转,与轴向流相比,还是水平回转流占主要地位,其混合效果就减弱,这是因为轴向循环流动才是促进宏观混合的真正动力。为防止水平同转流,可在罐内装挡板,也可将搅拌轴偏心或倾斜安装,若把推进式叶轮与导流筒配合,则能得到规整的轴向流。相关内容:搅拌装置附件—导流筒,使用挡板以及使叶轮倾斜或偏心安装都将使叶轮排出流受到限制,增加了剪切作用,故推进式叶轮仍有相当部分的能量分配到剪切作用上。轴的密封:许多顶置式搅拌器安装在开口的池罐上,因此不需要考虑密封问题。采用挡板或导流筒则轴向循环更强,排出性能明显提高,因为它循环能力强,动力消耗低,在低粘度,大容量均相、混合过程中应用能体现它的优势,在低粘度的液体传热、反应、固液比小时的悬浮、溶解等过程中应用广泛。


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