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化工搅拌器加工图片价格(推荐)_上海化工搅拌装置价格

date.png 2019-01-05 16:25:33

德州德凯三宽叶旋桨式搅拌器旋桨式搅拌器的桨叶前部桨面与运动方面的倾角是连续变化的(与推进式桨一样),桨叶后部分像斜叶桨面一样有一个固定倾角,所以它综合了推进式桨和斜叶涡轮式桨的特性,是一种应用广泛的搅

德州德凯三宽叶旋桨式搅拌器

     旋桨式搅拌器的桨叶前部桨面与运动方面的倾角是连续变化的(与推进式桨一样),桨叶后部分像斜叶桨面一样有一个固定倾角,所以它综合了推进式桨和斜叶涡轮式桨的特性,是一种应用广泛的搅拌器化工搅拌器加工,它类似推进式属轴流形化工搅拌器,循环能力大,动力消耗小,又像斜中涡轮桨剪切性能得到了提高,因此它的适用范围比较大。低粘液体混合、分散、溶解、固体悬浮、结晶、传热、液相反应等过程都适用,在一些气体吸收过程也得到了应用,三宽叶旋桨式是较普遍使用的搅拌器型式,常用介质粘度范围μ<10000cP,常用运转速度 n=30~500rpm,v=3~15m/s,常用尺寸DJ/D=0.2~0.5化工搅拌装置,B/DJ=2.4(宽),常用左旋,可做成右旋。主要有三种:三宽叶整体旋桨式—KHX、三宽叶稳定环旋桨式—KWX、三宽叶可拆旋桨式—KCX.

2.8三叶推进式搅拌器

三叶左旋推进式——TXL      

三叶右旋推进式——TXR  

三叶左旋稳定环推进式——TWL  三叶右旋稳定环推进式——TWR

三叶左旋导流筒推进式——TVL  三叶右旋导流筒推进式——TVR

三叶焊接左旋推进式——HXL  

三叶焊接右旋推进式——HXR

三叶焊接左旋稳定环推进式——HWL  三叶焊接右旋稳定环推进式——HWR  

三叶焊接左旋导流筒推进式——HVL  

三叶焊接右旋导流筒推进式——HVR

三叶可调左旋推进式——TTL        

三叶可调右旋推进式——TTR

三叶可拆左旋推进式——TCL      

三叶可拆右旋推进式——TCR

三叶推进式是最典型的轴流型搅拌器,高排液量,低剪切性能;采用挡板或导流筒则轴向循环更强,排出性能明显提高,因为它循环能力强,动力消耗低化工搅拌设备,在低粘度,大容量均相、混合过程中应用最能体现它的优势,在低粘度的液体传热、反应、固液比小时的悬浮、溶解等过程中应用广泛。可调推进式的桨叶可转动±15°,调整倾角,在试验性的工艺过程中作用很大。常用介质,μ<2000cp,常用运转速度n=100~500rpm,v=3~15m/s,高转速可达1750rpm,常用规格S/DJ=1或2,DJ/D=0.2~0.5表面要求抛光处理的必须选用焊接型。

搅拌器安装:

搅拌器与搅拌轴连接一般分为三种,一种为整体焊接,将搅拌叶直接焊接在搅拌轴上;一种是轮毂连接(包括轮毂和抱毂);最常用的为连接板可拆式,即桨叶联接板与搅拌轴焊接,然后桨叶与桨叶联接板用螺丝连接。

搅拌器安装时要注意与轴上的钢印是一一对应的,否则搅拌器上的顶丝将无法正确定位。搅拌部分联接的螺栓必须要有可靠的防松措施。

 搅拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。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,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。

一般在北方地区夜间温度-40℃以下,齿轮传动的侧搅拌器,齿轮箱里面的机油容易冻住,为了不影响使用,需要在齿轮箱上做保温套或者电阻丝加热。机箱的油也要经常更换。另外,侧搅拌器在一段时间不用之后,吸收塔内的沉淀物如果过多,把侧搅拌器的叶片盖住,机器启动的时候突然加速,而叶片却动不了。这样就容易造成侧搅拌器叶片损坏。在塔内损坏搅拌器叶片,这个问题就严重了。如果是用皮带传动的侧搅拌器,当叶片动不了的时候,皮带轮就会打滑。保护了叶片,这个时候可以采取其他措施将沉淀物吸出,再进行搅拌。

叶轮的转数通常是根据试验或试验结果的关联式决定的。当以试验手段完成对某搅拌目的的评价时就会得出各因子,包括转数与其他因子之间的关系,由此可以确定所需要的转数。例如我们通过试验得出某种固体颗粒的悬浮速度相关式,就可以据此确定转数。另外,根据几何学相似原理,在规模放大或缩小时,若保持几何学相似,则可从以下关系式得出放大或缩小后的回转数。

搅拌器转数计算方法

n=n′Vrk

式中:n——放大或缩小后的转数;

n′——原始回转数;

Vr——搅拌液量比,即规模放大比。一般为放大后与放大前的罐径或叶轮直径之比,

Vr=(D/D′)3=Dr3。

k是由试验决定的指数,不同搅拌目的要根据不同规模试验确定k值,表1给出一些典型k与转数的计算式。  

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