









搅拌器的分类方法
据了解,搅拌器具有较为广泛的使用范围,所以为了适应个行业的使用,搅拌器厂家在进行生产时又分为很多不同的种类,为了方便大家的选择,接下来将对以下三种方式进行介绍。
1、按搅拌器的用途分为低黏流体用搅拌器、高黏流体用搅拌器。用于低黏流体的搅拌器有:推进式、浆式、开启涡轮式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框浆三叶后完式等。用于高黏流体的搅拌器有:锚式、框式、锯齿圆盘式、螺旋浆式、螺带式等。
2、按桨叶搅拌结构分为平叶、斜(折)叶、弯叶、螺旋面叶式搅拌器。浆式、涡轮式搅拌器都有平叶和斜叶结构;推进式、螺杆式和螺带式的桨叶为螺旋面叶结构。根据安装要求又可分为整体式和剖分式,便于把搅拌器直接固定在搅拌轴上而不用拆除联轴器等另外一些部件。
3、按流体流动形态分为轴向流搅拌器和径向流搅拌器。有些搅拌器在运转时,流体即产生轴向流又产生径向流的称为混合流型搅拌器。推进式搅拌器是轴流型的代表,平直叶圆盘涡轮搅拌器是径流型的代表,而斜叶涡轮搅拌器是混合流型的代表。
总之,搅拌器按照其用途,结构和形态分为上述三种,浆液搅拌器,正确的了解每一种分类,更有利于我们对搅拌器的选择,使其性能能够充分发挥,同时可减少时间和资源的浪费,既节省成本有提升使用效率。
搅拌器的搅拌功率
随着时代的高速发展,各企业对于效率的要求也越来越来高,其中搅拌器也不例外,因为只有其搅拌效率的不断提高,才能快速的完成企业相应的工作,所以我们要提前了解搅拌功率,从而对其搅拌功率进行提升。
搅拌器向液体输出的功率P,按下式计算:P=Kd5N3ρ式中K为功率准数,它是搅拌雷诺数Rej(Rej=d2Nρ/μ)的函数;d和N 分别为搅拌器的直径和转速;ρ和μ分别为混合液的密度和粘度。对于一定几何结构的搅拌器和搅拌槽,K与Rej的函数关系可由实验测定。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,非标搅拌器,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,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。
只有我们对搅拌器的使用搅拌功率有大致的了解之后,才能对它的使用情况做一个比较好的规划,叶轮搅拌器,同时也可有效的避免出现超出使用功率的情况,降低对设备的损坏。
这样就可以计算搅拌器的搅拌功率耗损了很多人在使用搅拌器的时候都会比较关注它所损耗的功率是多少,也会想办法来计算出搅拌器的功率损耗。其实计算搅拌器功率损耗的方法不是很难,大家要是真的想要知道的话可以看一看下面内容中小编为大家介绍的具体方法。
搅拌器是公司的产品之一,现在为您详细介绍:搅拌器就是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。
各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺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。
搅拌器的搅拌功率:搅拌器向液体输出的功率P,锦州搅拌器,按下式计算:P=Kd5N3ρ式中K为功率准数,它是搅拌雷诺数Rej(Rej=d2Nρ/μ)的函数;d和N分别为搅拌器的直径和转速;ρ和μ分别为混合液的密度和粘度。对于一定几何结构的搅拌器和搅拌槽,K与Rej的函数关系可由实验测定,将这函数关系绘成曲线,称为功率曲线。
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