搅拌器设备用白话翻译过来就是把气体液体进行混合的一种设备。什么东西都需要进行养护才能让它发挥自己本身的功效,才能做到我们所需要的结果。
在我们每一次用完搅拌器设备之后,把搅拌器设备的搅拌桨拿下来,将夹嘴复原成原来闭合的状态。
为什么要这样做的目的:
1、我们在每次使用的时候需打开夹嘴装上搅拌桨,虽说是操作起来比较麻烦,但是做到了对搅拌器设备夹嘴的防锈工作。
2、即便是设备夹头出现生锈的状况,只要是关闭的状态,也可用其他方法顺利取下,维修起来也会比较方便。
斜桨式搅拌器
斜桨式搅拌器
有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为 4~10,圆周速度为1.5~3m/s,所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器(图4)的两叶相反折转45°或60°,因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。
推进式搅拌器——用于低粘度流体的混合,循环能力强,动力消耗小,可应用到很大容积的搅拌容器中。
涡轮式搅拌器——应用范围较广,甘肃搅拌器,各种搅拌操作都适用,但流体粘度不宜超过50Pa·s。
桨式搅拌器——结构简单,在小容积的流体混合中应用较广,搪瓷搅拌器,对大容积的流体混合,循环能力不足。
锚式、螺杆式、螺带式——适用于高粘流体的混合
① 搅拌器的结构和运行参数,如搅拌器的型式、桨叶直径和宽度、桨叶的倾角、桨叶数量、搅拌器的转速等。
② 搅拌槽的结构参数,如搅拌槽内径和高度、有无挡板或导流筒、挡板的宽度和数量、导流筒直径等。
③ 搅拌介质的物性,不锈钢搅拌器,如各介质的密度、液相介质黏度、固体颗粒大小、气体介质通气率等。
由以上分析可见,影响搅拌功率的因素是很复杂的,一般难以直接通过理论分析方法来得到搅拌功率的计算方程。因此,借助于实验方法,再结合理论分析,是求得搅拌功率计算公式的惟一途径。
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