槳式攪拌器通常僅有二個葉片,是攪拌葉輪中簡單的一種。根據葉片的垂直或傾斜安裝可分成徑向流型和軸向流型。槳式葉輪主要用于排出流是必要的場合,由于在同樣的排量下,軸向流葉輪的功耗比徑向流低,故軸向流葉輪使用較多,由于結構簡單,即使葉徑大,價格也不高,故往往用于大葉徑、低轉速的場合。
槳式攪拌器葉片形狀的選擇
槳式攪拌器結構簡單,細長的、連續的板狀葉片焊、鉚在輪轂上或對夾在攪拌軸上,因而價格低,大約有35%~40%的攪拌器使用這種攪拌器。通常,每個葉輪有2個葉片,安裝3~4個葉片的并不多見。槳葉可垂直安裝于輪轂上,即所謂的平葉槳。也可以某一角度傾斜安裝于輪轂上,即所謂的折葉槳。
由槳式葉輪所形成的流動形式也有徑流和軸流之分。但槳葉的主要作用是具有較強的循環功能,大都用于需要葉片以排出(循環)作用為主要目的的攪拌。在排出量相同情況下,折葉槳的操作費用與動力消耗稍優于平葉槳。實際工程中,往往采用大直徑低轉速葉輪,盡管剪切作用不大,但罐內循環良好。由于可用大直徑的葉輪,故也可用于介質粘度達50Pa.s的攪拌。此時,為了使罐內上、下層介質易于交換,往往采用有3~5段的多段葉輪,或在槳葉上安裝橫向葉片。
攪拌器中旋轉軸的安裝設計
攪拌器中的旋轉軸按安裝位置可細分為傳動軸和攪拌軸。變速器出口側為傳動軸,攪拌器相連的稱攪拌軸,兩者通過聯軸器成為一個整體攪拌軸(通常情況下,選用單支點機架時,一般采用釜外帶短節聯軸器將攪拌軸與變速器出口側傳動軸相連;采用雙支點機架時,攪拌軸常與機架中間短軸相連),習慣上則統稱為攪拌軸。攪拌軸的軸徑大多通過計算確定,其大小不僅要滿足強度要求,還應滿足剛度要求。
攪拌軸剛度除與軸徑大小有關外,還取決于軸的支承情況,即與所采用的機架型式、聯軸器型式、變速器結構,以及是否采用底軸承或中間軸承等密切相關。
按支承情況,攪拌軸可分為懸臂式和單跨式。懸臂式攪拌軸在攪拌器內部不設置中間軸承或底軸承,因而維護檢修方便,特別對潔凈度要求較高的生物、食品或藥品攪拌器,減少了器內的構件,故應優先選用。
如何通過攪拌器攪拌高黏流體
工業生產中高黏度流體的使用日漸增多,許多高分子聚合物都是高黏度流體,它們很多又是非牛頓流體,在攪拌器的攪拌過程中黏度還會發生變化,因而對攪拌器的要求就更高,同時,也要求攪拌器能夠適應黏度的變化而完成攪拌操作。
高黏流體的攪拌常泛指互溶的高黏度液體間的混合。但高黏流體攪拌在工業中也有分散、固體溶解、化學反應等多種非均相操作。
攪拌器工作時,用攪拌器對低黏度互溶液造成湍流并不困難,但黏度達到較高水平后,由于黏滯力的影響,就只能出現層流狀態。尤其困難的是,這種層流也只能出現在攪拌器的附近,不銹鋼攪拌器,離槳葉稍遠些地方的高黏度液體仍是靜止的。這樣就很難造成液體在攪拌器內的循環流動,即在器內會有死區存在,對混合、分散、傳熱、反應等各種攪拌過程十分不利。所以,高黏度液體攪拌的首要問題就是要解決流體流動與循環的問題。在這種情況下,吉林攪拌器,不能靠增大攪拌器的轉速來提高攪拌器的循環流量,因為流體黏度較高時,防腐攪拌器,攪拌器排出的流量很少,轉速過高還會在高黏度溶液中形成溝流,而周圍液體仍為死區。較為有效的解決辦法是設法使攪拌器推動更大范圍的流體。因此,水處理攪拌器,高黏度液體的攪拌器直徑與器內徑之比、槳葉的寬度與器內徑之比都要求比較大,有時還要求增加攪拌器的層數,以增大攪拌范圍。
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