石化行业的搅拌装置主要由搅拌器、传动装置和搅拌轴系统组成。 它主要由搅拌器、传动装置和搅拌轴系统组成。 搅拌器主要由搅拌桨(或叶轮)和附属部件组成。 传动装置主要由电机、减速器、支架等组成。
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混合装置的设计和选择应与混合操作的目的紧密结合。不同的混合过程需要通过不同的混合设备来实现。在设计和选择混合装置的类型时,首先应根据混合操作过程的目的和要求确定混合器的类型、电机功率、混合速度、减速器、机架、混合轴、轴封和其他部件。
搅拌机和搅拌容器的典型组合方式,3、搅拌机,顶插式,搅拌容器,卧式圆筒式,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,搅拌器,典型图例,见图,其特点是:在无压力的混凝土槽中有应用,齿盘式搅拌器,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),沼气池搅拌器,搅拌容器,二层桨搅拌器,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,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。
流动性场流动性场有判定的和定量分析的二种叙述方法。判定的叙述仅体现流动性在工作中流线型的样子,称流型;定量分析叙述常见釜体纵剖面上的轴向和径向速率遍布及其釜体截面上轴向和周向速式中遍布来定量分析地叙述流场。流动性场和键入能量一直设计方案与采用搅拌机械时关注的难题,主要表现为:不一样实际操作目地的拌和全过程必须什么样的流动性场,必须供求平衡多少的动能;而各种各样搅拌装置在不一样的实际操作标准下会造成哪些的流动场,供求平衡多少的动能。搅拌装置的电机选型和设计方案我觉得就是说这类必须和将会的配对。
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