









搅拌器与罐径之间的联系
在搅拌器的使用中,罐径的大小对设备的搅拌效率和运转情况有着一定的约束,所以在对搅拌器进行选择时,要通过使用罐径来对比选择,对此接下来就其两者之间的联系进行了解。
根据搅拌器的功能可以知道,设备使用叶轮的大小不是任意决定的,它可以影响叶轮的排出流量,也可以影响动力消耗,也就是可以影响向液体中输入能量的大小,说明叶轮的大小直接影响搅拌过程所需要动力,还能提供良好的流动状态,完成预期的操作。叶轮的大小一般以桨径的大小,也就是所谓的桨径是指叶轮回转时前端轨迹圆的直径和叶轮的宽度来衡量。
桨径的选择与搅拌器的种类有关,不锈钢搅拌器,与罐径的大小有关。当搅拌罐中出现圆柱状回转区时,这个部分的混合很差,致使混合时间较长,不利于搅拌过程,所以一般都要设法缩小这个区域。若是减小桨径就可以缩小圆柱状回转区的半径。在低黏度液时,因为液体流动性好,搅拌器厂家,能量传递较容易,所以不必担心由于液体流动性好,能量传递较容易,就可以不必担心因为桨径的减小会造成叶轮外围出现死区。这时只要叶轮的搅动液量范围够,就应将桨径取小些。
总之,罐径若是比较小时所选择的搅拌器桨径也需要选择较小的来使用,这样形成的圆柱状回转区将可以增加搅拌物质的流动性,从而可以有比较好的搅拌效果。
选择锚式搅拌器的工艺以及物料环境
锚式搅拌器在使用中其操作工艺及物料的操作环境都需要一定的操作条件,因为只有在适合的条件下设备才能使所具有的使用效果充分发挥,若是搅拌器所处的环境或者是使用工艺不适合它此时的操作,对它的使用效果也会有影响。
锚式搅拌器根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器,对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。框式搅拌器一般使用于粥状物料的搅拌,搅拌转数以60-130r/min为宜。
锚式搅拌器可视为桨式搅拌器的变形,其结构比较坚固,搅动物料量大。如果这类搅拌器底部形状和反应釜下封头形状相似时,通常称为锚式搅拌器。框式搅拌器直径较大,一般取反应器内径的2/3~9/10,50~70r/min。框式搅拌器与釜壁间隙较小,有利于传热过程的进行,快速旋转时,搅拌器叶片所带动的液体把静止层从反应釜壁上带下来;慢速旋转时,有刮板的搅拌器能产生良好的热传导。这类搅拌器常用于传热、晶析操作和高粘度液体、高浓度淤浆和沉降性淤浆的搅拌。
在锚式搅拌器的分析中得知,在使用前我们一定要对设备使用的工艺以及物料的使用环境有所了解,并按照其要求进行操作,从而使其效率能够充分的发挥出来。
如何简单的提升搅拌器
搅拌器是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转的机器,将多种原料进行搅拌混合,泥浆搅拌器,使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。搅拌器分为好多种,有强制式搅拌器、单卧轴搅拌器、双卧轴搅拌器等等。搅拌器即是混合机,因为混合机的通常作用就是混合搅拌各类干粉砂浆,故俗称搅拌器。
搅拌器及自动供料机使用完成后需要仔细的清理,必须把里面清洗干净,尤其是冬天,这样能延长寿命,现有的搅拌器多为一体式结构,搅拌桨叶部分不易清理干净,大多体积大,较为笨重,不方便移动。
目的在于提供一种简易提升搅拌器,以解决上述背景技术中提出的问题。
一种简易提升搅拌器,包括底座,所述底座一侧固定连接有立柱,所述立柱一侧固定连接有提升机构,所述提升机构输出端设有支撑杆,钦州搅拌器,所述支撑杆一端固定连接有横杆,所述横杆一端固定连接有电机,所述电机输出端设有搅拌杆,所述搅拌杆一侧设有桨叶,所述立柱另一侧设有开关,所述电机电性连接于开关,所述底座一侧设有电源箱,所述开关电性连接于电源箱,所述底座中间位置设有搅拌桶,所述搅拌桶位于搅拌杆下端,所述电机一端固定连接有支架,所述支架下端设有与搅拌桶相匹配的夹块。
所述提升机构包括手柄、主齿轮、齿条和外壳,所述齿条固定连接于支撑杆,所述外壳固定连接于立柱。
所述手柄贯穿连接于外壳,所述主齿轮固定连接于手柄。
所述主齿轮啮合连接于齿条,所述齿条一端贯穿于外壳。
所述夹块包括夹板和挡块,所述夹板和挡块之间设有与搅拌桶相匹配的凹槽。
所述夹板一端铰接于挡块,所述夹板和挡块中间一侧设有弹簧。搅拌器
提供了一种简易提升搅拌器,通过立柱上端设置提升机构,当搅拌完成后,可以将搅拌器构升起,方便转移搅拌桶,无需将搅拌装置放置在很高的位置,直接在地面实用,更为便捷,电机下端设置的支架和夹块,可以方便将电机固定在搅拌桶上,使得搅拌过程更为稳定,搅拌效果更好。
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