搅拌器搅拌操作按作用方式可分为机械搅拌和气流搅拌两种。气流搅拌是利用气体鼓泡通过液
体层,对液体产生搅拌,或使气泡群以密集状态上升借所谓气升作用促进液体产生对流循
环。这种搅拌没有运动部件,主要用于处理腐蚀性介质,以及高温高压条件下的反应物料,
但由于其搅拌能力比较弱,因而一般仅用于低黏度物料的搅拌,气流搅拌装置的结构特点和
选用原则将在本书的第二篇第十五章作详细的介绍。本篇主要介绍在工业生产中广泛使用的
机械搅拌设备的选用
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。
传动装置:搅拌设备的传动装置包括电动机、变速器、联轴器、轴承及机架等,其中搅拌驱动
机构通常采用电动机与变速器的组合或选用带变频器的电动机,使搅拌器达到需要的
转速,
传动装置的作用是使搅拌轴以所需的转速转动,并保证搅拌轴获得所需的扭矩,在绝大
多数搅拌设备中,搅拌器,搅拌轴只有一根,漂洗槽搅拌器设备,且搅拌器以恒定的速度向一个方向旋转,催化剂搅拌器设备,然而也有一些
特殊的搅拌设备,为获得更佳的混合效果,可以在一个搅拌设备内使用两根摸拌轴,并让搅
器进行复杂的运动,如复动式、往复式、行星式等,
搅拌设备的典型结构搅拌器
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