盘锦可移动搅拌设备
作为标准搅拌器之一,锚式搅拌器以其价格低、使用方便较初在液相催化加氢中得到了广泛的应用。锚式搅拌器叶轮的叶径较大,且贴近釜底,使之用于悬浮密度很大、很难悬浮的催化剂(如雷尼镍)也有一定的悬浮效果。但是,锚式搅拌器通常在低速下运行,在低粘液体搅拌时不产生大的剪切力,氢气几乎未经分散即上升到釜顶,上部的氢气和下部的催化剂接触的几率低,导致反应速率很慢。另外,锚式搅拌器在搅拌时以产生水平回转流为主,轴向流很少,釜内物料的整体循环与交换较少,因此,在液相催化加氢反应釜中采用锚式桨是低效的。目前,锚式桨已逐渐被淘汰。搅拌设备的噪音水平应符合工业标准。盘锦可移动搅拌设备
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水处理装置的搅拌器,包括一体式结构的搅拌桶与动力桶盖,所述动力桶盖内设置有驱动电机,所述驱动电机通过减速器连接有驱动杆,所述驱动杆向下延伸至搅拌桶内腔,且底部固定连接有若干片搅拌叶片,所述搅拌桶上下两端分别连通有进水管与出水管,所述出水管上设置有控制阀;所述搅拌桶侧壁为中空结构形成有磁化空腔,所述磁化空腔内的相对立面设置有若干根铁芯,所述铁芯外圈缠绕有磁感线圈,所述铁芯线圈两端通过导线与蓄电池相连接,所述蓄电池上设置有充电插口,该蓄电池安装固定在搅拌桶外壁,本实用新型整体设计能够将我们生活中的用水转化为磁化水,转化效率高,而且操作简单,具有较为广阔的市场前景,便于推广.大庆顶入式搅拌设备搅拌设备的设计需充分考虑物料的特性和搅拌工艺的要求。
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搅拌器设计1、确定搅拌目的:如进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散,是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的。根据工艺特点选择搅拌桨形式。2、计算搅拌作业功率:即搅拌过程进行时需要的动力参考公式:功率=功率准数*液体密度*转数的3次方*浆径的5次方。功率准数的计算复杂,与罐径、浆径、桨叶宽度、角度、层数、粘度、挡板数、挡板尺寸有关。3、选择电机功率:考虑到效率后的计算值应大于或等于。4、有关比较低临街搅拌转数的确定:这个转数是满足搅拌目的的比较低转数而不是搅拌轴的临界转数。5、根据功率选择及校核搅拌轴、桨的刚度和强度。6、配用减速装置时还要考虑减速机的使用系数及减速机的承载能力。7、对于细长轴还要考虑增加支撑,中间或底部支撑。8、还要考虑安装方式(顶入或底入还是旁入),这条是先确定的。9、设计支座10、选用密封形式。
三、锚式搅拌器:桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致,其间又有很小间隙,可清理附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固定物,保持较好的传热效果。锚式搅拌器结构简单,常用于中高粘度液体混合、传热反应等过程;四、涡轮式搅拌器:由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成。有较大的剪切力,可使流体微团分散的很细,适用于低粘度到中等粘度流体的混合、液-液分散、液-固悬浮,以及促进良好的传热、传质和化学反应;五、螺带式搅拌器:螺带的外径与螺距相等。搅拌过程中的温度控制是关键参数之一。
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一种水处理搅拌装置,包括支撑座,支撑座上连接有若干支撑杆,支撑杆上均连接有伸缩杆,支撑杆和伸缩杆之间通过调节螺母连接,伸缩杆上均设置有固定吸盘,支撑座的顶端连接有减震器,减震器的顶端连接有减速机支架,减速机支架的顶端连接有减速机,减速机连接有主电机,支撑座的底端连接有主轴,主轴上设置有净化装置,主轴上套有滑轨,滑轨的两侧设置有滑槽,滑槽上均连接有传动装置,传动装置连接有转轴,转轴的外部设置有连接套,连接套上连接有若干叶轮,转轴的底端连接有底部支架.通过设置多个叶轮,增加了搅拌效果,而且设置了净化装置,在叶轮和净化装置的共同作用下达到一定的净化效果.搅拌设备是现代工业生产中不可或缺的重要机械之一。盘锦可移动搅拌设备
建材行业中,搅拌设备用于混凝土和砂浆的制备。盘锦可移动搅拌设备
桨叶的形状有平直叶、斜叶和弯叶等。为改善流动状况,有时把桨叶制成凹形或箭形。涡轮式搅拌器叶轮直径一般为容器直径的1/3~1/2,转速较高,切线速度3~80m/s,转速范围300~600r/min,可使流体微团分散得很细,适用于低黏度到中等黏度流体的混合、液—液分散、液—固悬浮,以及促进良好的传热、传质和化学反应。平直叶剪切作用较大,属剪切型搅拌器。弯叶是指叶片朝着流动方向弯曲,可降低功率消耗,适用于含有易碎颗粒的流体搅拌。4)锚式搅拌器。这类搅拌器与上述三种有明显的差别,即上述三类搅拌器的直径均比反应器直径小得多,而这类搅拌器的直径则与反应器直径非常接近,其间距一般只有25~50mm盘锦可移动搅拌设备
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