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錨、框式攪拌器的種類和構造
對于某些高黏度流體的攪拌來說,錨、框式攪拌器是非常關鍵的。
為了增大攪拌范圍和帶走罐壁上的殘留物或液層,錨式與框式攪拌器的外廓要接近攪拌罐的內(nèi)壁.其底部的形狀為適應罐底的輪廓也有橢圓、錐形等。為了增大對高黏度物料的攪拌范圍以及提高葉輪的剛性,還常常要在錨式及框式攪拌器上增加一些立葉和橫粱,這樣使得錨式與框式攪拌器的結構形狀出現(xiàn)多種多樣。為了照顧制造上的條件,槳葉外廓與罐壁的間隙取15-40mm之間。
錨式、框式攪拌器與攪拌軸的連接方式類似于槳式,即葉輪與攪拌軸連接的一端制成半圓狀的軸環(huán),然后兩側葉片的兩個半圓環(huán)用螺栓在攪拌軸上夾緊,水處理攪拌器,同時用穿軸螺栓來固定葉片與攪拌軸(見圖2-59)。由于葉輪的外廓尺寸大,為便于裝拆,葉片之間多數(shù)是用螺栓連接,只有小型的才用鑄造或焊接,葉輪以扁鋼、角鋼制造居多,為了提高攪拌器葉輪的強度,也可采用加筋的葉輪(參見圖2-59和圖2-60)。
搪玻璃攪拌罐中的錨式葉輪多是用鋼制圓管或扁管焊接而成,其外壁搪玻璃(見圖2-61)。
錨式、框式葉輪的通用尺寸為槳寬與槳徑之比,槳的高度與槳徑之比通常為0.5—1.O。槳上增加立葉與橫梁時,須考慮不致妨礙工藝上的測溫要求等,攪拌器立葉與橫梁的寬度可取與葉片寬度同值。
通過攪拌器制作懸浮液
實現(xiàn)固液混合制作懸浮液是攪拌器的作用之一,那么在懸浮液的制作過程中,要注意些什么呢?
我們首先要對被攪拌的固體和液體充分了解,根據(jù)固體顆粒和液體成分選擇攪拌方式。制作懸浮液就要實現(xiàn)固液混合,我們使用攪拌器實現(xiàn)固液混合的基本目的就是實現(xiàn)固體在液體中的懸浮,制成符合我們需要的懸浮液,并且要使其濃度和質(zhì)量更加均勻。然而,在懸浮液的攪拌過程中,并不是一次制成的,而是要有個過程:
首先,我們要通過攪拌時固體懸浮在液體中,然后,在攪拌過程中固體顆粒會出現(xiàn)下沉,然后再懸浮的過程,在這個過程中固體顆粒逐漸變小,并逐漸滲入液體,并且在這個過程中,我們可以根據(jù)具體需要,涼山彝族自治州攪拌器,改變攪拌器的攪拌方式,實現(xiàn)固體顆粒的聚合、分散等種種形式,從而達到我們對懸浮液的具體技術要求。
固液混合是個復雜的過程,在這個過程中,我們需要對懸浮液的工藝要求,固體和液體的性質(zhì)有著充分的了解,這樣才能確定攪拌器的一些參數(shù)和工作方式,攪拌器的槽的幾何形狀和攪拌葉片的形式等都對固液混合起的影響非常大,在實際的懸浮液制作過程中,我們要根據(jù)實際情況,確認攪拌器的選購或是否有必要對現(xiàn)有攪拌器進行改裝,放沉淀攪拌器,以及如何改裝。
為區(qū)分葉輪排演的流向特點,根據(jù)主要排液方向將典型葉輪分成徑流型和軸流型兩種。平葉的槳式、渦輪式是徑流型,螺旋面葉片的螺桿式、推進式是軸流型。折葉槳則居于兩者之間,一般認為它更接近于軸流型。不過這種分法是近似的,頂進式攪拌器,是以主要流向來分的。
攪拌雷諾數(shù)是攪拌罐內(nèi)液體流動狀態(tài)的一種量度。圖2—2形象地表示了八平直葉渦輪和螺帶式葉輪在不同雷諾數(shù)下,攪拌罐內(nèi)的液體的流動狀態(tài)。
對于渦輪式葉輪,若葉輪轉速很低,在Re不大于10的區(qū)域,僅葉輪周圍韻液體隨葉輪旋轉,而遠離葉輪的液體是停滯的,如圖中-A1所示,因而混合效果很差,混合時間也非常長,見虛線(1)。在此區(qū)內(nèi),液體的流動是層流,葉輪旋轉的阻力主要是黏滯阻力。因而N與Re成反比,如曲線(2)。葉輪旋轉引起的離心效應可忽略不計,排出流量,見曲線(3)。
當Re增加到大于10,渦輪式葉輪旋轉所產(chǎn)生的離心力就不可忽視。此離心力產(chǎn)生了排出流量,使角動量傳遞到遠處的液體。這樣遠離葉輪的液體開始流動,而使Nv- Re曲線偏離曲線(2)的延伸線。在此區(qū)內(nèi),如曲線(3)所示,曲線上升的坡度很陡,混合大為改善,但在靠近葉輪上下部分仍然出現(xiàn)環(huán)形的停滯流區(qū)。
當Re數(shù)增加到數(shù)百,渦輪式葉輪周圍的液流變成湍流。在區(qū)域c,排出流量顯著增加,曲線(3)達到了大值。在區(qū)域A和B中觀察副的停滯區(qū)已消失。Re進一步增加,湍流域逐漸擴大,直至終湍流域占完全優(yōu)勢。因此區(qū)域c是一個層流和湍流共存的過渡區(qū)。
在無擋板時,在Re約為90的過渡流域,渦輪式葉輪的排出流達到大值;而在有擋板時,排出流量在湍流域達到大。
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