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搅拌器对不同介质的成分的搅拌
搅拌器是一种使原料充分搅拌均匀,从而有利于生产物料的设备,但是随着设备使用性能的提升,而搅拌范围也逐渐广泛,大兴安岭搅拌器,其中可针对不同介质的成分,进行不同的搅拌,具体可通过下述了解。
使用不同介质的成分的搅拌:一般的粘度在我们的生活中是指流体对流动的阻抗能力,粘度是流体的一种属性。流体在搅拌器的管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌器中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
在搅拌过程中,一般认为粘度小于5Pa/s的为低粘度流体,对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用设备来推动。有的流体粘度随反应进行而变化,锚式搅拌器,就需要用能适合宽粘度领域的叶轮,如泛能式叶轮等。
综上所述,搅拌器在对不同物质进行搅拌时,因为其介质的成分不同,粘度不同,搅拌速率不同,所以我们在进行搅拌时其方式也会产生性对应的变化,为了能够好的进行搅拌,节省物料,我们应选择合适的搅拌方法。
浅谈搅拌器的节能化
随着科学技术的发展,新型、有效的搅拌设备将不断地被研发出来,各种现代化的节能控制理论也将不断被应用到生产实践中,其中在搅拌器的应用中为了达到其节能效果,我们可根据设备的适用范围进行合理选型。
节能与环保是21世纪科技发展的目标之、对于搅拌操作来说同样面临着合理利用资源、节能减排 以及环境保护的挑战。目前在搅拌操作中,实现节能的途径有很多主要是开发新型节能搅拌器和利用的控制技术。例如王平玲等人研制的H-2新型节能轴流式搅拌桨在相同的操作条件下比同尺寸的三折叶搅拌桨节约了20%-30%的功率;黄志坚等人通过弱化轴向流和强化轴向流来优化发酵罐中的组合式搅拌器,使得改进后的搅拌器比原有搅拌器节能20%左右;S.Masiuk等人对同一种搅拌器往复运动和回转运动的能量消耗做了对比分析,分析结果指出往复运动的功率消耗明显小于回转运动的功率消耗;在经过研究将变頻器应用在发酵罐中,根据发酵的不同时期改变搅拌器的转速,不仅节约了20%-45% 的能量,同时也提商了产量。
现在我们所使用的搅拌器也越来越节能化,同时这样的设备其使用效率也在不断提升,反应釜搅拌器,从而有效的促进了设备产量和收益的提升,致使搅拌器能够得以广泛发展。
脱硫搅拌器几种常见的混合办法
在反应釜中,脱硫搅拌器对各种物料的混合起到不可或缺的作用。可是除了脱硫搅拌器的类型、类型等所产生的拌和作用不同之外,机械搅拌器,不同的混合办法也会有不同的作用。以下就是几种常见的混合办法:
1、对流混合
对流混合是因为静力或动力等原因引起流体产生对流运动,使质量、热量、动量随之混和。在反应釜中,经过脱硫搅拌器的旋转把机械能传给液体物料形成液体的活动,归于强制对流。
2、微观混合
指假如粒子之间产生混合又是分子标准的,则这种混合称为微观混合。液体分子间的运动,使分子分散混合,然后到达液体分子均匀分布的意图。对流混合也能够进步分子的分散混合。
3、剪切混合
脱硫搅拌器直接与物料作用,把物料撕成越来越薄的薄层,到达混合的意图。剪切混适宜用于高粘度过物料混合。
不同的拌和办法的拌和作用也存在着纤细的差异,所以在运用脱硫搅拌器混合物料时,挑选适宜的拌和办法,才干物尽其用事半功倍。
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