关于拌器是使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般来说,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大容量搅拌器的湍流脉动强度较小容量搅拌器的湍流脉动强度为大。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今还没有一种普遍适用的确定放大准则的方法。搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、轴封等选用材料可根据不同的工艺要求选用碳钢或不锈钢等材料来制作。郑州医药搅拌器安装顺序
搅拌器的种类:1.机械搅拌器机械搅拌器是较常见的一种搅拌器类型,主要由电机、减速机、搅拌轴和搅拌桨叶组成。根据搅拌桨叶的形状和结构不同,机械搅拌器又可以分为桨式搅拌器、涡轮式搅拌器、锚式搅拌器、框式搅拌器等。桨式搅拌器结构简单,适用于低粘度液体的搅拌;涡轮式搅拌器搅拌强度大,适用于中高粘度液体的搅拌;锚式搅拌器和框式搅拌器则适用于高粘度液体的搅拌,特别是在反应釜等容器中,能够有效地防止物料在壁面处的沉积。2.气动搅拌器气动搅拌器是利用压缩空气作为动力源,通过气动马达驱动搅拌桨叶旋转。气动搅拌器具有防爆、安全可靠、操作方便等优点,适用于易燃易爆场所和对卫生要求较高的场合。3.磁力搅拌器磁力搅拌器是通过磁力驱动搅拌桨叶旋转,*机械传动部件,具有密封性好、无泄漏、无污染等优点。磁力搅拌器适用于实验室、制药、化工等领域,特别是在对搅拌过程要求严格控制的场合。鞍山医药搅拌器螺旋桨式搅拌器:螺旋桨式搅拌器采用螺旋桨的运动来产生液体流动,适用于高粘度的混合物。
搅拌器中的搅拌叶片能够促进物料颗粒之间的摩擦碰撞,使得物料搅拌较加充分。这种均匀的搅拌有助于防止固体颗粒的沉淀,从而保证工艺流程的顺利进行搅拌器在加热液体时起到防止暴沸的作用。当液体在密闭容器中加热,特别是进行蒸馏过程时,暴沸现象可能会发生。为了防止这种情况,可以加入沸石或使用磁力搅拌器。磁力搅拌器通过持续搅拌液体,减少液体表面的温度差异,从而避免暴沸。此外,电磁搅拌器在封闭的加热环境中也能提供暴沸保护。搅拌器在保持物质稳定状态方面发挥着关键作用。它不仅能较好地混合物质,确保均匀分布,还能防止物质出现分层或沉淀。特别是磁力搅拌器。
螺旋桨式搅拌器适宜于粘度较低的液体(一般小于25Pa·s),而且液层深度要大于桨叶直径。其转速可在较大范围内变动,当转速高时,液体呈湍流状态,搅拌效率高,功率消耗也较大;当转速低时,搅拌效率低,且功率消耗也小。在液层很深时,为了提高搅拌效果,可在轴向设置多层桨叶,一般不宜**过三层,否则将使轴向力过大,使搅拌轴产生弯曲变形。螺旋桨式搅拌器搅拌时能使物料形成上、下对流循环,故其混合效果较锚式和框式搅拌器为好,并具有功耗低、搅拌效果好、结构简单、制造方便等优点,但其搅拌作用以轴向为主,径向作用较小,搅拌的均匀性较差。因此螺旋桨式搅拌器多用于给物料以较大的循环速度的场合,一般多用于均相液体的混合,有时也用于促进液体的化学反应及加速不互溶液体的分散等。搅拌器不仅促进了物质混合均匀,还提高了反应速率,并保持了物质的稳定状态。
搅拌器适用黏度范围如下图,图中随黏度增高各种搅拌器的使用顺序依次是:推进式、涡轮式、桨叶式、锚式、螺带式。桨叶式由于结构简单,用挡板可改善流型,在高、低黏度场合仍然适用;涡轮式由于对流循环能力,湍流扩散和剪切力都较强,几乎是应用较广的桨型。由上图可以看出对于推进式而言,大容量流体时用低转速,小容量流体时用高转速。由于各种桨型的使用范围有一定重叠。。另外,还可以从搅拌过程的目的和搅拌器造成的流动状态来考虑所适用的搅拌器类型在液体黏度较低、搅拌器转速较高时,容易产生漩涡或称为“柱状回转区”,使搅拌器的功率较下降,为了改变流体在搅拌过程中的漩涡现象,通常在反应器内增设挡板或导流筒以改变流体的流动状态。搅拌罐体与搅拌罐盖可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。舟山升降搅拌器批发
本装置由供水系统、干粉投加系统、溶解熟化系统、控制系统、液体投加系统构成。郑州医药搅拌器安装顺序
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。外缘形状也是根据釜内壁的形状而定,如上图(d)所示。 郑州医药搅拌器安装顺序
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