立式泥浆搅拌器-中拓鼎承-立式搅拌器

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    2024-4-17

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搅拌器的转速差异

当我们在使用不同的搅拌器的时候会发现它的转速是有一定的差别的,小型立式搅拌器,但是很多时候我们并不清楚具体的原因是什么,所以也就难以认识到它的重要性。接下来我们就一起来看一看是哪些因素到底搅拌器的转速出现差异的吧。

  搅拌器内有是一种无死点混合设备,行星架上的活动和搅拌桨底部的在搅拌时不断的将搅拌机内壁和底部的物料刮掉,从而---物料的充分混合;传动部件的机械密封及上下罐体间的软密封使物料可在真空条件下混合,真空度≤-0.096,从而---物料不致发泡及清除物料中的空气成分;罐体内壁经精车加工,---可把罐体内壁上的物料完全刮掉;罐体有加热和冷却两种方式。加热罐体可通过电加热、蒸汽加热及油水循环加热,客户可根据需要选择。釜体上装有温控装置,---物料温度无误差;采用液压上升下降。

  搅拌器上装有低速搅拌部件和高速分散部件。低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,立式搅拌器,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。高速分散部件与行星架一起公转,同时高速自转,使物料受到---的剪切与分散混合,其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用;釜内低速搅拌桨与高速分散头的转速均采用变频调速,可根据不用工艺不同粘度选择不同的转速。

  所以搅拌器的工艺会对它的转速产生比较大的影响,大家在选择的时候根据自己的实际需求去进行选择。










搅拌设备的两种误差较小的测量方法

搅拌设备可以从各种不同的方面进行分类,可按照工艺用途、按搅拌器结构、按搅拌装置进行分类,例如立式容器中心搅拌:将搅拌装置安装在立式搅拌设备筒体的中心线上,驱动方式一般为皮带传动和齿轮传动,那么接下来就为大家介绍两种误差较小的测量方法。

  1、应变测量法

  该方法采用动态应变仪测量搅拌轴的扭矩,并以此来计算搅拌设备功率。其基本原理是搅拌轴的扭矩大小与切应变成正比,只要测出搅拌轴外表面上切应变大小,立式泥浆搅拌器,即可计算出扭矩。该方法适用于测量功率较大的搅拌体系。

  2、电动机反扭矩测量法

  这种方法适用于规模较小的搅拌体系。其工作原理如下:当电动机工作时,作用于电动机转子上的电磁矩和作用于电动机定子上的电磁矩总是大小相等,方向相反的。

  因此,只要测出作用于定子上的扭矩就等于测得了作用于转子上的扭矩,再扣除转子轴承上的摩擦扭矩后,即可测得搅拌设备的实耗扭矩。由扭矩和搅拌转速便可以计算出搅拌功率。

  转盘固定于电动机的外壳上,电动机和转盘由推力轴承支撑在支架上,电动机外壳(定子)受到的扭矩由转盘切向引线的拉力构成的力矩所平衡。而拉力的大小,通过滑轮,由天平上的砝码测出。砝码读数与转盘半径之乘积,即为作用于转子上的扭矩。

  由此得知,搅拌器的两种测量方法,可根据搅拌器设备的需求,选择合适的测量方法,以便的进行测量和后续搅拌器的使用效率。









搅拌器使用挡板的作用

在搅拌器的使用过程中,为了其使用效率我们需要添加一些辅助设备,而挡板就是其中较为重要的一种使用设备,其设备的使用可有效的解决搅拌器出现的打漩情况,让其回归正常操作。

  挡板是搅拌器的附件,也被叫作挡流板或者折流板。当搅拌器采用顶部中间安装方式时,搅拌物料粘度低,而且搅拌转速又较高时,液体会随着桨叶旋转的方向一起旋转,容器中间部分的液体会因为离心力的作用而涌向罐壁,从而导致罐壁处液位上升,而中间区域液位降低,形成漩涡,通常称为打漩区。当转速高到一定程度时,液体立式搅拌器,漩涡底部会接触到搅拌桨叶,此时外面的空气会进入到液体以内,液体混入气体后密度减小,从而降低了混合效果。为了避免这种情况的出现,需要加入挡板进行---。

  而且要知道挡板通常安装在罐壁,可以把回转的切向流动改变为径向流动和轴向流动。还可较大的增加流体的剪切强度,从而---搅拌效果。因而挡板的作用主要是为了消除漩涡,---主体循环,增大湍动程度,---搅拌效果。同时还能降低搅拌载荷的波动,使功率消耗保持稳定。

  搅拌器挡板的结构和数量对混合效果影响很大。挡板过多会形成死区,导致---的混合性能。一般情况下在容器内壁面均匀安装4块挡板,每块宽度约为容器直径的1/10~1/12,即可满足全挡板条件。低粘度流体混合时都需要安装挡板,当无聊粘度增大时,挡板宽度可相应减小。当粘度达到10pa.s时,就不需要设置挡板了。

  总之,挡板作为搅拌器使用中一种辅助设备,其设备具有---灵活性,可在需要它时就进行合理的使用,但若是不需要也可以随时将其拆除,然而并不会影响设备使用效率的发挥。








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