




搅拌器的三种混合方式
在搅拌器的搅拌混合中了解到,其混合机理是利用低粘度物料流动性好的特性实现混合,并且在用设备进行搅拌混合时,因为搅拌器的混合方式不同,为了能够选择出合适的混合方式,接下来就对搅拌器的三种混合方式进行了解。
1、对流混合。
在搅拌容器中,通过搅拌器的旋转把机械能传给液体物料造成液体的流动,属强制对流。
包括两种形式:(1)主体对流:搅拌器带动物料大范围的循环流动。(2)涡流对流:旋涡的对流运动
2、分子扩散混合,液体分子间的运动,微观混合。
作用:形成液体分子间的均匀分布 对流混合可提高分子扩散混合
3、剪切混合。
剪切混合:搅拌桨直接与物料作用,把物料撕成越来越薄的薄层,达到混合的。
目的:高粘度过物料混合过程,齐齐哈尔搅拌器,主要是剪切作用。
我们对搅拌器的混合的三种方式的作用、形式以及目的都进行了分析,磁力搅拌器厂家,建议用户在选择混合方式时,要根据自己的物料情况选择合适的混合方式,使搅拌器的搅拌效果充分发挥,并提升其工作效率。
搅拌器的设计事项
在搅拌器厂家进行生产时,其设计作为一切工作的基础,设计的好坏决定着其性能能否正常发挥,同时,也决定着其工作质量能否提高,所以说,搅拌器的设计相当关键,可通过下述进行了解。
1、确定搅拌目的:如进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散,是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的,根据工艺特点选择搅拌桨形式。
2、计算搅拌作业功率:即搅拌过程进行时需要的动。
参考公式:功率=功率准数*液体密度*转数的3次方*浆径的5次方。
功率准数的计算复杂,与罐径、浆径、桨叶宽度、角度、层数、粘度、挡板数、挡板尺寸有关。
3、选择电机功率:考虑到效率后的计算值应大于或等于1.5倍的搅拌作业功率即可。
4、有关较低的临街搅拌转数的确定:这个转数是满足搅拌目的的较低转数而不是搅拌轴的临界转数。
5、根据功率选择及校核搅拌轴、桨的刚度和强度。
6、配用减速装置时还要考虑减速机的使用系数及减速机的承载能力。
7、对于细长轴还要考虑增加支撑,中间或底部支撑。
8、还要考虑安装方式(顶入或底入还是旁入),这条是先确定的。
9、设计支座。
10、选用密封形式(填料或是机封)。
由此得知,在进行搅拌器设计时,首先确定搅拌器的使用目的,核算搅拌功率,选择电机功率等方面,明确设计的方向,从而使其性能充分得以发挥,并提高工作质量,促进设备的发展。
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,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,顶置搅拌器,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,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,磁力搅拌器生产厂家,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。
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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