





3、搅拌机,顶插式,搅拌容器,卧式圆筒式,搅拌器定做,典型图例,见图,其特点是:可插入多个搅拌机。
4、搅拌机,顶插式,搅拌容器,矩形或方釜,典型图例,见图,其特点是:在无压力的混凝土槽中有应用,如水处理槽、磷酸储槽、地槽等,这种形式可以插入多个搅拌机。
5、搅拌机,底插式9底伸式),搅拌容器,叶轮搅拌器,立式圆筒式,典型图例,见图,其特点是:搅拌轴比较短,若与顶插式配合可实现双速搅拌,雅安搅拌器,但这种形式的密封困难,更换密封时必须有应急密封,目前这种形式应用较少。



流型
搅拌设备内的流型取决于搅拌方式,搅拌器、釜、挡板等的几何特征,流体性质以及转
等因素。在一般情况下,搅拌轴安装在釜中心时,搅拌将产生三种基本流型:①切向流;②轴
向流;③径向流。上述三种基本流型,通常可能同时存在。其中,轴向流与径向流对混合起
要作用,而切向流应加以抑制,可通过加入挡板削弱切向流,以增强轴向流与径向流。
在无挡板的搅拌容器中,搅拌器偏心安装可以获得较好的搅拌效果。而在大型油釜中
若采用搅拌器侧面插入安装方式,通常可获得较好的釜内整体循环。该场合若采用侧面射流
混合方式,吸收塔搅拌器,也可得到相似的混合效果。上述三种搅拌器安装方式所产生的流型示意图




影响流动场和输入能量的主要因素
影响流动场和输入能量的主要因素有以下
搅拌器的转速搅拌器的工作原理与泵的叶轮相同,所产生的压头与转速N的
方成正比。提高搅拌器的转速,即可提供较大的压头。
被搅物料的特性主要包括密度、流变行为、表面张力、相分率以及分散相
等。搅拌过程的特性特别强烈地取决于物料的流变特性,如黏度等


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