




性能特点
·传动环节少,机械,结构紧凑;
·占地面积小,处理量大,能耗低;
·安装、运行、维护费用低;
·可以在要求的混合时间内达到一定的搅拌强度,满足混合速度快,均匀、充分等要求,而且水头损失小,并可适应水量的变化,适用于各种水量的水厂。

几种典型的搅拌器都根据粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,其中对推进式的分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。这个选型图不是地规定了使用浆型的限制,实际上各种浆型的使用范围是有重叠的,如浆式由于其结构简单,用挡板可以改善流型,所以在低粘度时也是应用得较普遍的。而涡轮式由于其对流循环能力、湍流扩散和剪切力都较强,几乎是应用广的一种浆型。
搅拌器提出的选型表也是根据搅拌的目的及搅拌器搅拌时的流动状态来选型,它的优点还在于根据不同搅拌过程的特点划分了浆型的使用范围,使得选型更加具体。比较上述表可以看到,搅拌器选型的根据和结果还是比较一致的。下面对其中几个主要的过程再作些说明。
,在一般条件下:
2000L
不锈钢反应釜,装
料系数
0.7
常规溶剂(如乙醇,等),常规冷却结晶过程,假如要采用推进
式搅拌桨,那么转速一般为多少?要是采用双螺带搅
拌浆,一般转速为多
少?
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
1.5
倍的搅拌作业功率即可。
4
、
有关低临街搅拌转数的确定:
这个转数是满足搅
拌目的的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_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(填料或是机封)
在蒸馏过程中,液体
逐渐减少,固体结晶物逐渐增多,这个过程是由高粘度的液液混合转变正固液混合进而
演变成粉体混合,框式桨只适合高
粘度的液液混合,并不适用在这种工况。我的一建议
是,选用螺带式搅拌器,低粘度液体混合搅拌器,加上变频调速电机,蒸馏前
转数高些,随着液体的减少,结晶物
的增加,可逐渐
降低转数,调速范围可选在
60-10
转
/
分之间,电机功
率应在
5.5
千瓦左右,螺带的材质直接选用钛材或双
相不锈钢,这样不必进行防腐处
理,这样,可以保证
螺带截面为无圆角的矩形,有很强的剪切力,可以搅
碎粘接在一起的结晶



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