搅拌器对不同介质的成分的搅拌
搅拌器是一种使原料充分搅拌均匀,从而有利于生产物料的设备,但是随着设备使用性能的提升,而搅拌范围也逐渐广泛,其中可针对不同介质的成分,进行不同的搅拌,具体可通过下述了解。
使用不同介质的成分的搅拌:一般的粘度在我们的生活中是指流体对流动的阻抗能力,水处理搅拌器,粘度是流体的一种属性。流体在搅拌器的管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌器中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
在搅拌过程中,一般认为粘度小于5Pa/s的为低粘度流体,对于低粘度介质,桂林搅拌器,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用设备来推动。有的流体粘度随反应进行而变化,就需要用能适合宽粘度领域的叶轮,如泛能式叶轮等。
综上所述,搅拌器在对不同物质进行搅拌时,因为其介质的成分不同,粘度不同,搅拌速率不同,所以我们在进行搅拌时其方式也会产生性对应的变化,为了能够好的进行搅拌,节省物料,我们应选择合适的搅拌方法。
搅拌装置作为行业混合和反应过程中的关键设备,在购买时需要严格控制质量。那么,桨式搅拌器,我们在购买搅拌装置时应该注意哪些问题呢?
弧叶桨式搅拌机
变截面弧叶桨式CBY
搅拌叶片和搅拌轴组装后是否符合要求和稳定性是每个客户的首要问题。结合欧迈搅拌的相关经验,我们分析如下:
1.当搅拌装置(搅拌轴)转速大于或等于60r/min搅拌桨叶应进行动平衡试验;
2.当轴长大于或等于2.5m搅拌桨叶应进行动平衡试验;
3.当搅拌装置(搅拌轴)转速大于或等于150r/min时,搅拌桨叶和搅拌轴应进行组装后的静平衡实验;
4.当轴长大于或等于3.6m组装后的静平衡试验应进行搅拌叶片和搅拌轴;
搅拌器在工作中产生的流动作用
在搅拌器的使用中,搅拌器可以使液体、气体介质强迫对流并均匀混合,从而产生流动,但是很多用户并不清楚这一操作, 那么接下来就搅拌器在工作中产生的流动作用进行介绍。
搅拌器在一定功率及桨叶形式情况下,桨叶排液量以及压头可以通过改变桨叶的直径和转速的匹配来调节,反应釜搅拌器,即大直径桨叶配以低转速的搅拌器产生较高的流动作用和较低的压头,而小直径桨叶配以高转速则产生较高的压头和较低的流动作用。
在搅拌槽中,要使微团相互碰撞,办法是提供足够的剪切速率。
正是由于流体速度差的存在,才使流体各层之间相互混合,因此,凡搅拌过程总是涉及到流体剪切速率。剪切应力是一种力,是搅拌应用中气泡分散和液滴破碎等的原因。
就桨叶区而言,无论何种浆型,当桨叶直径一定时,较大剪切速率和平均剪切速率都随转速的提高而增加。但当转速一定时,较大剪切速率和平均剪切速率与桨叶直径的关系与浆型有关。当转速一定时,径向型桨叶较大剪切速率随桨叶直径的增加而增加,而平均剪切速率与桨叶直径大小无关。
这些有关桨叶区剪切速率的概念,在搅拌器缩小及放大设计中需要特别当心。因小槽与大槽相比,小槽往往具有高转速、小桨叶直径及低叶尖速度等特性,而大槽往往具有低转速大桨叶直径及高叶尖速度等特性。
搅拌器在的流动工作时通过桨叶和功率的配合,从而形成流动,但是在操作中其会随着桨叶的速率而变化,所以在使用中,一定要对其功率进行控制,从而保证搅拌器的正常使用。
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