脱硫搅拌器搅拌槽内流体的运动是复杂的单相流、多相流但我们都知道搅拌槽内流体流动参数的测量关系着搅拌功率的预计——搅拌槽内液体的运动从尺度上分为总体流动和湍流脉动且脱硫搅拌器总体流动的流量称为循环量:加大循环量就会有利于提高宏观混合的调匀度(见混合程度)、湍流脉动的强度与流体离开搅拌器时的速度有关因此加强湍流脉动有利于减小分隔尺度与分隔强度——不同的过程对这两种流动有不同的要求如液滴、气泡的分散需要强烈的湍流脉动而固体颗粒的均匀悬浮、有赖于总体流动而脱硫搅拌器搅拌的时候其能量在这两种流动上的分配就是搅拌器设计中的重要问题了。
板式螺旋桨式搅拌器:标准:HG/T3796.9-2006,电动搅拌器,实施日期:2006-07-01;
螺杆式搅拌器:标准:HG/T3796.10-2006,实施日期:2006-07-01;
螺带式搅拌器:标准:HG/T3796.11-2006,实施日期:2006-07-01;
锚框式搅拌器:标准:HG/T3796.12-2006,代替标准:HG/T2127-1991实施日期:2006-07-01。
①当变速器中的轴承完够承受液体搅拌所产生的轴向力,并在轴封下面设置了一个滑动轴承来控制轴的横向摆动,并选用无支点机架者,如图9-4 (a)所示。计算时这种支承方式可看作是一个支点在变速器出轴上的滚动轴承,另一个支点为滑动轴承的双支点支承悬臂式结构,变速器与搅拌轴的连接用刚性联轴器。该支承条件仅适合功率小于4kW的小型搅拌器。
②当变速器中的轴承能够承受部分轴向力,并选用单支点机架者,如图9-4 (b)所示。此时,机架上的滚动轴承承担大部分轴向力,搅拌轴与变速器出轴的连接采用刚性联轴器。计算时,这种支承方式看作是一个支点在变速器上的滚动轴承,孝感市搅拌器,另一个支点在机架上的滚动轴承组成的双支点支承悬臂式结构。该支承条件适用于中、小型搅拌器。
其次就是搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。 搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,框式搅拌器,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
由此得知,这两种设备都有着它们自身的使用领域,不论是搅拌器或者是搅拌机都有着广泛的使用范围,所以我们在选择设备时一定要做好相关的使用区别,从而方便我们选择出更加适合的产品。
搅拌器作为很多企业中不可缺少的设备之一,如果在使用过程中其搅拌功率受到影响,其搅拌效率也会受到相应的限制,所以我们首先要了解影响搅拌器搅拌功率的主要因素,从而做好相应的预防措施。
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