






相信大家对搅拌器都很熟悉吧,那大家知道搅拌器不同安装形式会产生不同的流畅吗?为了方便用户能够详细的了解产品知识,下面由小编来给大家简单介绍一下其相关知识点。
1、立式中心搅拌安装形式,其特点是搅拌轴与搅拌器配置在搅拌罐的中间线上、呈对称布局,驱动方式为皮带传动或齿轮传动或者通过减速传动,也有用电机直接驱动的。其搅拌设备功率可以从0.1kw至数百千瓦, 常用的功率范围为0.2~22kw。一般划分为,功率小于3.7kw为小型,5.5~22kw为中型,大于22kw为大型。
2、偏心式搅拌安装形式,特点是将搅拌器安装在立式容器的偏心位置,这种安装形式能防止液体在搅拌器附近产生涡流回转区域,其效果与安装挡板相近似。这种搅拌轴中间线偏离容器轴线,会使液流在各点处压力分布不同,加强液层间的相对运动,从而增加液层间的湍动,使搅拌效果得以明显的---。
3、倾斜式搅拌安装形式,特点是将搅拌器直接安装在罐体上部边缘处,用夹板或卡盘与圆筒边缘夹持固定,搅拌轴斜插入容器内进行搅拌,适用于搅拌容器比较简单的圆筒形结构或方形敞开式搅拌设备,可防止产生涡流。这种安装形式的搅拌设备比较机动灵活,使用维修方便,结构简单、轻便,一般用于小型设备上,采用的功率为0.1~2.2kw,使用一层或两层桨叶的搅拌器,转速在36~300r/min范围。
1、分子扩散:在分子尺度的空间内进行;2、湍流扩散:由旋涡分裂运动引起,在涡旋尺度(微团)空间内进行。3、主体对流扩散:包括一切不属于分子运动或涡旋运动引起的扩散过程。在大液团空间内进行。总体流动将液体分割成---液团;---液团在涡旋作用下变形裂成微团;涡旋的变形裂增加和更新了液团高低浓度区域之间的接触表面,促进了分子扩散。要达到微团的消失,即分子尺度上的均匀混合,只有靠分子扩散。低粘度液体的混合机理:由于强剪切作用,大涡旋的分裂使液团分散成小尺度旋涡。由于粘滞阻力,能量全部转化为热能而耗散。叶轮附近剪切力大,湍动为---,液体的混合作用主要发生在叶轮附近的混合区中。对于低粘度的互溶液体的混合,提供足够的循环量是主要的,发酵罐搅拌器,剪切强度次之。高粘度液体的混合机理:在湍流区域,叶轮效率差。在滞流区域,混合作用依赖充分的总体流动。应使用大直径搅拌器,如框式、锚式和螺带式等。


在日常中我们经常可以见到搅拌设备的出现,并且它的出现给我们带来了很大的便利,但我们在使用的过程中该如何对其进行安装和拆卸呢?下面由小编来给大家简单介绍一下其相关知识点。
1、轴承内圈与轴是紧配合,外圈与壳体为较松配合,通化搅拌器,可用压力机将轴承先压装在轴承上,然后将轴连同轴承一起装入壳体中,压装时在轴承端面上垫一软金属材料的装配套管(铜的或软钢管)。装配套管的内径应比轴颈直径略大,螺带搅拌器,外径应小于轴承内径的挡边直径,以免压在保持架上。大批安装轴承时可在套管上加一手柄。轴承安装时要使轴承孔和轴的中心线重合。轴承相对轴歪斜不仅安装困难,而且会造成压痕、轴颈弯曲甚至会使轴承内圈断裂。在缺少或不能使用压力机的地方,可以用装配套管和小锤安装轴承。锤击力应均匀的传到轴承套圈端面的整个圆周上,因此装配套管受锤击的端面应制成球形。2、轴承外圈与壳体孔为紧配合,泥浆搅拌器,内圈与轴为较松配合,可将轴承先压入壳体中,这时装配套管的外径应略小于壳体孔的直径。3、轴承内圈与轴,外圈与壳体孔都是紧配合,装配套管端面应做成能同时压紧轴承内外套圈端面的圆环,或用一圆盘和装配套管,使压力同时传到内外圈上,把轴承压入轴上和壳体中。此种安装方法---适用于能自动调心的向心球面轴承的安装。


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