









搅拌方式的选择非常重要。好的搅拌器能提高零件淬火冷却的均匀性及冷却速度,并节约能源。搅拌器的合理选择和布置.决定着搅拌冷却介质的流向分布。
1.搅拌方式
介质的搅拌方式很多,有压缩空气搅拌、泵循环搅拌、开式叶轮搅拌、管道式叶轮搅拌和离心式叶轮搅拌等。目前淬火冷却介质的搅拌应用较广泛的是“叶轮式搅拌”(开式叶轮和管道式叶轮)。
压缩空气搅拌是将一定压力的压缩空气通入淬火冷却介质中,使介质剧烈搅动。其方法简单,搅动剧烈但介质的流动方向不易控制淬火零件和淬火介质与空气接触较多。所以该方式使用较少。
泵循环搅拌是利用泵使淬火冷却介质流向淬火零件。其搅拌方向性强冷却介质泵出压力大,进行外循环淬火冷却较方便.在循环通道上加冷却器有利于介质的冷却。此方式适合于压模淬火和方向性极强的零件淬火。泵循环损拌耗能大,南京搅拌器,不利于大淬火槽的搅拌,搅拌的均匀性不易控制。
开式叶轮搅拌系统是依靠叶轮自身或一个换向板使淬火冷却介质直接流向淬火区域。此方式搅拌范围宽,搅拌速度可以通过改变搅拌电机速度来改变。开式叶轮搅拌,有利于淬火冷却槽自身淬火介质的循环但对较大整筐零件的淬火.冷却分布不够均匀。
搅拌容器是搅拌器中的重要部件,今天我们来对其装液高径比、强度计算和材料的选择进行详细分析。
在确定了搅拌容器的容积V后,推进式搅拌器,必须选择适宜的容器装液高度与内直径之比值H/D(以下简称装液高径比),以确定筒体的内径D和高度H。
选择装液高径比时应综合考虑三方面因素,即装液高径比对搅拌器功率的影响和对传热的影响,以及物料搅拌反应特征对装液高径比的要求。
(1)装液高径比对搅拌功率的影响。不同结构型式搅拌器的桨叶直径与搅拌容器内径通常有一定的比例关系。随着装液高径比的减小,即装液高度减小而直径放大,搅拌器桨叶直径相应放大。在搅拌轴转速一定的条件下,搅拌器功率与搅拌器桨叶直径的5次方成正比。因此,除了需要较大搅拌作业功率的搅拌过程以外,装液高径比则可考虑适当选得大一些,搅拌器厂家,以避免随搅拌容器筒体直径的放大,搅拌器功率无谓地损耗。
(2)装液高径比对传热的影响,装液高径比对夹套传热有显著影响。当搅拌容器容积一定时,装液高径比愈大,则筒体盛料部分表面积越大,夹套的传热面积也就越大;同时随装液高径比增大,传热表面距筒体中心越近,则物料的温度剃度就愈小,不锈钢搅拌器,愈有利于提高搅拌器传热效果。因此从传热角度考虑,一般希望装液高径比取得大一些。
化工搅拌设备长短常必要,而且一定要充分搅拌,假如不搅拌皂化反应会受到极大的影响,接下来小编为大家先容一下它对皂化反应的影响。但愿通过我们的先容能够更好地匡助大家了解。
1、用水溶解,然后将其倒入油脂当中,水和油脂是不能互相溶解的,我们就要充分的搅拌,让两个体系达到***程度的混合,这样才能促进油脂分子和钠离子结合。
2、化工搅拌设备搅拌可以让油脂和水溶液更充分的接触,进步他们的接触面积,让反应更快、更充分的进行。假如搅拌不充分,往往就会泛起诸如松糕等题目,这都是反应不平均造成的。
3、用化工搅拌设备搅拌,这样速度快,省力气不说,更主要的是比手工搅拌更充分,这个保证皂化的一个重要条件。另外,搅拌尽量朝向一个方向搅拌,这样才能达到比较好的混合状态。
简谈化工搅拌设备的集电设置
在使用化工搅拌设备的时候,我们需要对它的集电设置有一定的了解,那么集电设置毕竟是什么呢?在使用的时候毕竟扮演着什么角色呢?接下来通过本篇文章为你详细先容。
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