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三叶推进式是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,在低粘度,大容量均相、混合过程中应用能体现它的优势,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。②应考虑减速机在振动和载荷变化情况下工作的平稳性,并连续工作。




 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。涡轮搅拌器的主要优点是当能量消耗不大时,搅拌效率较高,搅拌产生很强的径向流。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。  




1.非标搅拌器有利于液体的互溶:两种或数种液体的互溶、混和,但是均相液体的搅拌又应区分均相混合物中是否进行化学反应,对于没有化学反应的情况,通常称为互溶液体的调和或调匀。

2.非标搅拌器有利于互不相溶液体的分散:这种操作且的是互不相溶的液体相互接触,相互充分分散,以有利于传质或化学反应,或制备悬浊液和乳化液。在搅拌作用下进行萃取、传质或化学反应时,其评价指标是传质速度与反应时间。

3.非标搅拌器有利于气液相的接触:这种搅拌的作用与不互溶液体的接触类似,使反体成为微细气泡,在液相中均匀分散,形成稳定的分散质,或提高传质系数,增强液体吸收气体,有气液相发展化学反应等。




 桨式搅拌器和框式搅拌器安装与其它搅拌器有所不同,因为只有叶片潜入水中转动。电机则需要固定在液面的上方,所以必需要在池子上方架一座桥用以固定机器,这就是搅拌器的安装系统。侧入式搅拌器主要用于大型贮罐,用于无悬浮固体颗粒的各种液体混匀和防止沉降等场合。搅拌机使用窄V带传动,外形较为紧凑,传动平稳,噪声低。如在多层搅拌器的发酵罐中,底层仍用分散性能好的圆盘涡轮,上层采用A315叶轮,增加整罐的混合。轴封采用补偿式机械密封,特殊的联轴器设计,并使用防漏结构,可在不拆卸整机和排空罐内物料的情况下,方便的更换机械密封和轴承等。






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