本文我们主要是来说说搅拌器的分类,设计应用和搅拌器在好氧生化处理的应用。想要了解的朋友就来看看吧。
搅拌器的分类与设计应用。
一、搅拌器的基本常识1、搅拌器的构成搅拌器是一种使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。
搅拌器的基本组成:叶轮,搅拌轴,电机,配件(减速机,机架等)。
2、搅拌器的分类搅拌器的分类主要是按叶轮形态分类的,如框式搅拌器,锚式搅拌器,螺旋桨式搅拌器,双层搅拌器,折叶式搅拌器,涡轮式搅拌器,推进式搅拌器,开启涡轮式搅拌器等。除此之外,还有侧入式搅拌器,悬臂搅拌器,变频搅拌器等。 不同叶轮形式的搅拌器可以满足不同的搅拌需求。比如说涡轮式搅拌器,一般是在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片构成。桨叶的外径、宽度与高度的比例,一般为20:5:4,圆周速度一般为3~8m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25pa•s。 根据介质的物理学性质、容量、搅拌作业的目的等因素,确定合适的叶轮形式,尺寸,转速等参数,从而使搅拌器zui大化的满足搅拌作业的使用需求。
二、搅拌器的设计应用。
3、搅拌器的设计应用利用搅拌器搅拌介质,可以加速介质的传热和传质,可以加速化工反应的进行,因而搅拌器广泛应用于石油化工设备中。搅拌器种类型号颇多,搅拌介质的种类也很广泛,根据搅拌介质物理学性质可以分为液体、固体和气体,其中以液体居多。水是zui常见的液体之一,它的粘度很低,搅拌阻力也较小。液体搅拌介质粘度高的也有,如黄油,在室温下可达1 000 000 cp(粘度,1 cp=10-3pa•s,下同)。搅拌液体中气体过多会起沫,zui简单的搅拌就是混合两种互溶的液体。一般而言,搅拌装置由电机(马达),搅拌轴,叶轮组成,有时为方便使用会配给支架、减速机等。
4、搅拌器的设计依据电动搅拌器设计时,提醒您注意以下几点: 1)电动搅拌器的基本参数,如功率、转矩等是根据用户对搅拌程度、搅拌时间的要求、物料性质、设备条件等基本参数确定的。 2)确定的依据是生产实践经验和实验室模拟,并经适当的放大所获得的结果。 3)作为设计的基础,电动搅拌器设计者必须掌握和积累常用搅拌叶轮的性能数据和其驱动装置的性能数据,以确保各项要求得以满足。
5、搅拌器、电动搅拌器的一般设计程序
1)我们在设计搅拌器时,可按用户设备现有的d/dt(叶轮径/罐体径)值,以及客户对搅拌时间、搅拌程度的要求,选定若干个不同转速下的扭矩或功率要求。其中,搅拌程度受物料粘度差、比重差,是否非牛顿流体等因素制约。我们可以给出一个分级方法(比如:轻度、中度、重度、强)(注:不同公司有不同的标准)。 2)选定合理的叶轮安装高度并结合设备情况,估计近似的搅拌轴长。 3)估计合理的电机功率。 4)参阅本厂已有业绩,如叶轮功耗、减速机、其输出轴、支架等等,挑选能满足前3项要求的搅拌器。 5)再按照叶尖切线速度等条件,确定zui合适的转速,对设计进行优化,按已确定的条件,以电算程序对轴系进行动力和强度等因素的验算和分析。
搅拌器技术的氧生化处理是搅拌器内部系统的一个重要工艺环节,它的作用是向搅拌器内部的反应器内充氧,保证搅拌器内部的搅拌介质作用所需的溶解氧,并保持搅拌器的反应器内搅拌介质的充分混合,为搅拌器中的搅拌介质提供生存空间,也为搅拌器降解有机物提供有利的搅拌器的搅拌介质反应条件。
搅拌器中的搅拌介质中的好氧化生化处理也是搅拌器内部系统中运转费用比较高的一个工艺环节,因为搅拌器本身的搅拌充氧电耗电量在一般的搅拌器电动产品中的总动力的耗能是60%—70%。就目前来讲,搅拌器中的搅拌介质的好氧曝气工艺普遍存在的效率是比较低的,而且搅拌器中搅拌介质的能耗也是相当高的,一般的机械搅拌器厂家在处理搅拌器中内部物质的搅拌器介质时,正常所需要的时间是6—8h,搅拌器中的空压机所提供的氧量的利用率只有搅拌器搅拌介质本身的百分之几,所搅拌器中的很多部分电能都被白白浪费掉了,这也就使搅拌器中曝气池设备中的体积及搅拌器中内部系统的部件投资庞大,造成搅拌器中搅拌介质不不吸收和搅拌不均匀的问题,其主要原因即在于此。
由于搅拌器的搅拌结构和部件的原料及能源成本持续上涨,通过优化能源效率,搅拌器工作中操作者及搅拌器内部系统的物质都需要有一个大范围和*的改善。由此看来,搅拌器行业的搅拌内部系统和搅拌器技术的提升,以及搅拌器搅拌成本的改善是一项非常重要的工作。
所以在搅拌器的选型和设计方面,sbbr对搅拌器内部系统搅拌介质是有一定有利的影响的,搅拌器中曝气量也是影响搅拌器中搅拌介质效果的一个重要因素,增加搅拌器内部系统中氧的传递速率,起到了调控搅拌器搅拌命脉寿命的作用,也为内部系统的保养提供了有利的参考值。
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