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混合机混合轴结构描述
实心和空混合轴常用芯径 空芯结构会降低混合器的,但加工更复杂,锯齿螺旋式搅拌器,成本更高,碱液贮槽搅拌器,通常采用固体结构。 强制混合器的可拆卸连接结构过去是瓦片保持结构,但现在是插件结构。 如下图所示:
(a)1。握住瓷砖2。三角形键3。搅拌轴4。连接螺栓5。搅拌臂
(b)1。搅拌轴2。夹紧块3。轴挡圈4。搅拌臂
(c)1。搅拌臂2。耦合板3。搅拌轴4。连接螺栓5。搅拌臂
通常,搅拌轴由减速箱中的一对轴承支撑 然而,因为搅拌轴通常很长,并且在反应器内部延伸以进行操作,所以轴承受到---条件的影响。 当搅拌臂太长太薄时,轴会经常扭曲,离心作用会增加,然后会完全破坏。 因此,双折叶整体桨式搅拌器,搅拌轴的悬臂具有一定的支撑条件。
气液两相体系的搅拌
1.过程特征及分散机理
根据气液接触过程的供气方式,有通气式、自吸式和表面更新式三种类型的气液体
系,而在工业应用中80%以上是采用带通气装置的径向流涡轮搅拌器。
气液搅拌的目的是通过搅拌造成---的气液接触,以形成气泡在液相中均匀分散
后通过所形成的气液界面进行传质,搅拌器,或者是气液相发生化学反应等。
早期研究认为,气液分散是气体直接被搅拌器剪切成细小气泡而形成的。但近年的研
究成果一气穴理论认为:气体并不是直接被搅拌器剪碎而得到的。气泡的分散首先是在桨
叶背面形成较稳定的气穴,气穴在尾部,形成富含小气泡的分散区,这些气泡在离心力
的作用下被甩出,并随液体的流动分散至搅拌釜的其他区域。当气速过大或搅拌转速过低
时,---穴合并,整个搅拌器被气穴包裹,从而达到过载状态,即气体穿过搅拌器直接上升
到液面,发生气泛现象。搅拌器







搅拌设备的基本结构
机械搅拌设备由搅拌容器和搅拌机两大部分组成。搅拌容器包括釜体、外夹套、内构件
以及各种用途开孔接管挡板、盘管、导流筒、气体分布器等
接管、人孔、手孔、视镜等等;搅拌机则包括搅拌器、搅拌轴、轴封、机架及传动装置等部件。
影响搅拌效果的因素
搅拌过程涉及流体的流动、传热和传质,影响因素复杂繁多。表12列出了影响搅拌效
果的各种因素,其中流动状态及物性对各搅拌操作的影响程度见表13。利用此表,可以初
步找出影响给定操作的主要因素,为选择搅拌器型式和操作参数提供了方向搅拌器






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