4、轴封:若允许液体泄露较多、釜内压力低时,可选用填料密封;在允许泄露少、釜内压力或真空度高,安徽搅拌器,轴与轴套间摩擦动力消耗少时应选用机械密封;当搅拌介质为局度、亿燃、亿爆或昂贵的高纯度物料,磷铵搅拌器,或者在高真空状态下操作时,可选用磁力传动装置,铁粉搅拌器,但磁传动效率很低。5、变速器:满足功率和转速要求;运转可靠;维修方便;高机械效率;低噪音。

6、机架:搅拌轴要有足够的支承间距,以保证搅拌轴偏摆量不大;保证变速器的输出轴、搅拌轴、轴封装置对中;足够的径向和轴向承受力。化工搅拌装置的内构件。根据搅拌器型式、物料操作特性确定是否需要挡板和内冷管。如需要挡板,低黏度液体多在全挡板条件下操作(挡板4块,宽度为搅拌容器直径的1/12~1/10);随黏度增加挡板宽度可变窄,高黏度液体不必设置挡板。
化工搅拌器的设计选型分析
搅拌器的设计包括工艺设计和机械设计两部分内容。工艺设计提出机械设计的原始条件,即给出处理量,操作方式,醉大工作压力(或真空度),醉高工作温度(或醉低工作温度),被搅物料的物性和腐蚀情况等,同时还需提出传热面的型式和传热面积,搅拌器型式,搅拌转速与功率等。

而机械设计则应对搅拌容器,传动装置,轴封以及内构件等进行合理的选型,强度(或刚度)计算和结构设计。
3、主体对流扩散:包括一切不属于分子运动或涡旋运动引起的扩散过程。在大液团空间内进行。总体流动将液体分割成大尺度液团;大尺度液团在涡旋作用下变形成微团;涡旋的变形增加和更新了液团高低浓度区域之间的接触表面,铁矿粉搅拌器,促进了分子扩散。要达到微团的消失,即分子尺度上的均匀混合,只有靠分子扩散。低粘度液体的混合机理:由于强剪切作用,大涡旋的分裂使液团分散成小尺度旋涡。


由于粘滞阻力,能量全部转化为热能而耗散。叶轮附近剪切力大,湍动为强烈,液体的混合作用主要发生在叶轮附近的混合区中。对于低粘度的互溶液体的混合,提供足够的循环量是主要的,剪切强度次之。高粘度液体的混合机理:在湍流区域,叶轮效率差。在滞流区域,混合作用依赖充分的总体流动。应使用大直径搅拌器,如框式、锚式和螺带式等。
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