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搅拌器的设计造型要与搅拌作业目的紧密结合。粘度系指流体对流动的阻抗能力,其定义为:液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm2平面上所需剪应力的大小,称为动力粘度,以pa为单位。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌器运行来实现,在设计造型时首先要根据工世对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后
不锈钢框式搅拌器
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搅拌器的设计造型要与搅拌作业目的紧密结合。粘度系指流体对流动的阻抗能力,其定义为:液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm2平面上所需剪应力的大小,称为动力粘度,以pa为单位。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌器运行来实现,在设计造型时首先要根据工世对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。其具体步骤方法如下:
1、按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。
2、按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段或计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。
3、按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件,从减速机选型表中选择确定减速机机型。如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。
4、按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器(详见机架、联轴器)
5、按照机架搅拌轴头d0尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度、工艺要求选择密封形式(详见机械密封、填料箱)
6、按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,亲校核其强度、钢度(详见搅拌轴)
7、按照机架的公称尺寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘法兰
8、按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。
在以上选型过程中,搅拌器的组合、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。
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。




三叶后掠式搅拌器为径流型搅拌器,由于桨叶的后掠角作用,产生的径向漩涡相应减少,配用指状挡板,能得到大流量的上下循环流,在提高剪切力的同时,又能节约15%的动力,适合拥有混合,气体吸收,传质,聚合反应等操作 ,搅拌器的设计造型要与搅拌作业目的紧密结合。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。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌器运行来实现,在设计造型时首先要根据工世对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。
1)锚框式搪瓷搅拌器2)叶轮式搪瓷搅拌器3)桨式搪瓷搅拌器4)轴流型搪瓷搅拌器
此类搅拌器特点是搪玻璃翼型轴流搅拌桨,它由搪玻璃钢板做母材,根据混合理论和流体力学中有关理论为指导,采用合理的结构参数和结构型式,桨叶由的水翼型剖面构成,外部喷涂搪瓷釉料,经高温烧成。在大多数FGD系统中,为了便于从其他位于地面上的浆液箱中接受浆液,常在地面以下设置浆液池。具有极强的抗腐蚀能力、又有节能的搅拌功能。它同搪玻璃行业标准框、锚、叶、桨四种产品相比:1.混合更加均匀,时间缩短20%以上;2、能耗降低30%以上;3、产品收率根据工艺对搅拌敏感程度有不同的提高。
翼型轴流搅拌桨适用于下列工艺操作过程: 1、 液-液混合; 2、 液-固悬浮; 3、 互不溶液-液的分散(例如:悬浮聚合、萃取); 4、 强化反应釜内液体物料的流动; 翼型轴流搅拌桨在工业生产中应用示例: 1、某公司的聚聚合釜(悬浮聚合) 原使用五层二叶平板浆,产品合格率不理想。经过分析,搅拌器振动的主要原因主要应该在于(1)结构方面设计的不合理。改用本公司的翼型轴流桨(三层)后,成品颗粒的粒径分布比较均匀,产品合格率提高14%,同时搅拌能耗节约30%左右。 2、某公司的氯化/醚化釜: 原使用45度斜叶搅拌桨,釜内固体物料不能良好悬浮,产生效果不理想。采用本公司的翼型轴流搅拌桨后,搅拌效果大为改善,产品效率提高12%,同时节约能耗12%‘ 3、某燃料公司硝化釜: 原采用锚式和桨式组合桨,硝化时间场,能耗高,采用本公司的翼型轴流搅拌桨后,硝化时间缩短40%,能耗节省23%。 4、某公司聚合反应釜: 用翼