搅拌装置选型步骤
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搅拌装置设计1、电动机选择:1)型号和额定功率要满足搅拌装置设备开车时启动功率增大的要求;2)对于气体或蒸汽爆炸危险环境没根据爆炸危险环境的分区等级或爆炸范围危险区域内气体或蒸汽的级别、组别和电动机的使用条件,选择防爆电动机的机构形式和相应的级别、组别;3)处在化学腐蚀环境时,根据腐蚀环境的分类选择相适应的电动机;4)还应考虑可能引起机械和电器损坏的环境(灰尘、温度、雨水、潮湿等);对于高防爆、小尺寸以及适应不同扭矩性能可选用液压及启动马达;2、减速机的选择:1)选用标准减速机以及专业厂家的产品;2)应考虑减速机在震动和载荷变化情况下的平稳性,并连续工作,一般选择传动效率较高的齿轮减速机;3)出轴旋转方向要求正反双向传动的,不宜选用涡轮蜗杆减速机;4)易燃易爆环境,一般不采用皮带传动减速,就否则必须有防静电措施;5)搅拌轴向力原则上不应由减速机轴承承受,否则需要经验算核定;6)减速机额定功率应大于或等于正常运行中减速机输出轴的传动功率,同时需满足搅拌设备开车时启动轴功率增大的要求;7)输入轴转速应与电动机转速相匹配,输出轴转速应与工作要求的搅拌转速相一致;8)输入和输出轴相对位置的选择应适合斧顶或斧底传动布置的要求;9)减速机润滑冷却方式的选择(膨胀油箱、自冷、风冷、水冷、油泵外循环);10)服务系数的选择,如无特别要求,中小功率搅拌≥1.5,大功率搅拌≥1.8;3、机架的选择:1)应选用标准型的机架;2)无支点机架一般仅适用于小传递小功率和小的轴向载荷,电动机或减速机具有两个支点,并经核算确认轴承能够承受由搅拌轴传递而来的径向和轴向载荷时刻选用无支点机架;3)具有以下条件之一,可以选用单支点机架:a 电动机或减速机有一个支点,经核算可以承受搅拌轴的载荷;b 设置底轴承,作为一个支点;c 轴封本体设有可以作为支点的轴承;d 在搅拌容器内、轴中部设有导向导向轴承,可作为一个支点;4)当不具备选用无支点或单支点机架条件时,应选用双支点机架;5)根据传递的搅拌轴载荷大小、方向以及对传动装置上各支点的总体对中要求等诸因素合理选择机架或搅拌轴上的轴承形式;6)采用柔性轴时应考虑到机架与搅拌容器之间是否需要隔振的问题;4、联轴器的选择:1)应选用标准型联轴器;2)采用无支点机架,并且除电动机或减速机支点外无其他支点时,必须用刚性联轴器;3)在中间轴承、地轴承和轴封不作为支点的情况下,单支点机架应选用刚性联轴器;4)采用双支点机架应选用弹性联轴器;5)搅拌轴分段时,其自身连接必须采用刚性联轴器;【刚性联轴器,弹性联轴器,液力偶合器】5、搅拌轴的选择:1)一般选用塑性好的材料加工制作而成;2)根据安装和维修需求,插入容器部分的搅拌轴可设计成分段结构,采用“(釜内)联轴器”连接,容器外搅拌轴头与减速机出轴之间也可以采用“带短节联轴器”连接;3)对顶插式轴,必要时应考虑在轴头设计吊轴结构,以防止检修中搅拌轴下滑;4)设计搅拌轴时应计算轴的强度和临界转速,必要时计算轴的刚度;5)按柔性轴设计搅拌时应符合以下条件:a 除单跨轴跨间段应是等直径轴段外,悬臂轴的跨间和悬臂两个轴段的直径也必须相等;b 在轴的计算长度范围内不应装设可拆的联轴器;c 轴上只允许安装三叶后掠式、开启涡轮式、圆盘涡轮式及推进式搅拌器等转速较高的搅拌器;d 原则上不允许在无折挡板的容器内安装其他内件;e 原则上不能再气体介质和气-液介质中使用;f 搅拌器充液高度应不低于1/2容器直径;g 斗状漩涡液面凹下深度不应超过1/2充液高度,且漩涡最低液面不得低于搅拌器;h 当搅拌器旋转使介质缠上轴向流时,应保证搅拌轴仅受拉力;【轴封:机械密封,填料箱,唇封,液封】6、搅拌器种类:1)二叶浆式搅拌器(平直叶浆式、斜叶浆式、弧叶浆式、双折叶浆式、复合折叶浆式、螺旋叶浆式、曲边斜叶、菱臂弧叶、花板孔式)2)开启涡轮式搅拌器(斜叶开启涡轮、平直叶开启涡轮、弯叶开启涡轮、三直叶锥底式、后掠式、布鲁马金式)3)圆盘涡轮式搅拌器(平直叶圆盘涡轮、单向圆盘涡轮、弯叶圆盘涡轮、斜叶圆盘涡轮、箭叶式圆盘涡轮、半管及抛物线圆盘涡轮)4)推进式搅拌器(三/四推进式)5)旋桨式搅拌器(变截面旋浆式、高效轴流浆式、三/四宽叶旋浆式)6)高速分散式搅拌器(三叶后齿/翘曲式、齿形圆盘)7)稳定环;8)特殊用途搅拌器(曝气叶轮);9)螺杆式搅拌器;10)大直径式搅拌器(螺杆螺带式搅拌器、框式搅拌器、高效轴流旋浆式、耙式搅拌器)7、电机粗选:8、减速机粗选9、搅拌器特点搅拌设备选型参数表单位:河北健民淀粉糖业有限公司地址:河北省邢台市宁晋县西城区晶龙街项目名称:硫酸链霉素氢化罐、炭处理罐、脱色罐1、根据搅拌介质或物料的物理特性,结合用户的搅拌目的,确定搅拌器型式,主要是轴流式节能桨叶搅拌器(俗称螺旋桨)、螺带搅拌杆搅拌器、分散盘、框式或锚式搅拌器。
机械反应搅拌设备的选型步骤
机械反应搅拌设备的选型步骤如下:
1. 确定搅拌的物料特性:包括粘度、密度、颗粒大小等,以及化学性质,如酸碱性、腐蚀性等。
这些特性将影响设备的选择。
2. 确定所需的搅拌形式:根据搅拌的目的和过程要求,确定是需要搅拌、混合、分散、加热、冷却等操作。
3. 考虑搅拌容器的尺寸和形状:根据反应物料的体积、搅拌物料的类型、反应工艺的要求,确定搅拌容器的尺寸和形状。
4. 考虑搅拌设备的类型:根据搅拌物料的特性和搅拌形式需求,选择合适的搅拌设备类型,如搅拌机、搅拌槽、搅拌桨等。
5. 考虑搅拌设备的材质:根据物料的化学性质和搅拌环境的要求,选择适合的材质,如不锈钢、聚合物、陶瓷等。
6. 考虑搅拌设备的动力:根据搅拌物料的粘度和所需的搅拌强度,确定搅拌设备的动力要求,包括电动机功率、转速等。
7. 考虑搅拌设备的控制方式:根据工艺要求,确定合适的搅拌设备控制方式,如手动控制、自动控制等。
8. 考虑搅拌设备的维护和清洁:根据设备的结构和材质,考虑设备的维护和清洁的难度,确定合适的设备。
9. 考虑搅拌设备的经济性:根据投资成本、运行成本和设备寿命等因素,综合考虑设备的经济性,选择合适的设备。
搅拌器设计选型搅拌器设计选型绪论搅拌作为一种工业生产中常见的操作,可以实现物质的混合、传热和传质等效果。
从化学工业到食品、纤维、造纸、石油和水处理等领域,搅拌操作都被广泛应用。
搅拌操作分为机械搅拌和气流搅拌两种。
相比于气流搅拌,机械搅拌更适用于高粘度液体的搅拌,但气流搅拌在处理腐蚀性液体、高温高压条件下的反应液体时更为便利。
搅拌设备主要由搅拌装置、轴封和搅拌罐三大部分组成。
第一章搅拌装置第一节搅拌装置的使用范围及作用搅拌设备在工业生产中应用广泛,尤其是在化学工业中。
搅拌设备作为反应器的应用率高达99%。
搅拌设备的应用范围广泛,因为其操作条件可控范围广,能够适应多样化的生产。
搅拌设备的作用主要包括:使物料混合均匀、使气体在液相中分散、使固体粒子均匀悬浮、使不相溶的液相均匀悬浮或充分乳化、强化相间的传质和传热等。
搅拌设备在石油化工生产中被广泛应用,例如物料混合、溶解、传热、植被悬浮液、聚合反应、制备催化剂等。
制造苯乙烯、乙烯、高压聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶、苯胺燃料和油漆颜料等工艺过程都需要各种型式的搅拌设备。
第二节搅拌物料的种类及特性搅拌物料的种类主要是指流体,可以分为牛顿型和非牛顿型。
非牛顿型流体又分为宾汉塑性流体、假塑性流体和胀塑性流体。
在搅拌设备中,搅拌器的作用可以使流体运动。
第三节搅拌装置的安装形式搅拌设备可以按工艺用途、搅拌器结构形式或搅拌装置的安装形式进行分类。
下面仅就搅拌装置的各种安装形式进行分类说明。
文章中没有明显的格式错误和问题段落。
一、在立式中心安装搅拌装置,驱动方式一般为皮带传动和齿轮传动,电机功率一般认为3.7kW以下为小型,5.5~22kW为中型。
本次设计中所采用的电机功率为18.5kW,故为中型电机。
二、将搅拌装置偏心安装在立式上,可以防止液体在搅拌器附近产生“圆柱状回转区”,增加液层间的湍动,提高搅拌效果。
但偏心搅拌容易引起振动,一般适用于小型设备。
三、对于简单的圆筒形或方形敞开的立式设备,可采用倾斜式搅拌,将搅拌器用甲板或卡盘直接安装在设备筒体的上缘,搅拌轴封斜插入筒体内。
搅拌机设计选型指南搅拌机是一种常用的厨房电器,用于将食材或液体混合均匀。
选择合适的搅拌机非常重要,因为它会直接影响到食物的质量和搅拌效果。
本文将为您提供搅拌机的设计选型指南,帮助您选择适合您需求的搅拌机。
首先,设计选型应考虑以下几个因素:1.功率和速度控制:搅拌机的功率直接决定了它的搅拌效果。
通常,功率越大,搅拌机的转速越高,搅拌效果越好。
因此,在选购搅拌机时,应选择功率适中且带有多档速度调节功能的产品。
这样可以根据不同的食材和使用需求,选择合适的速度和搅拌时间。
2.材质和结构:搅拌机的材质和结构是保证其稳定性和耐用性的重要因素。
搅拌机的主体部分通常是由不锈钢或耐热塑料制成,这两种材质都具有良好的耐用性和食品安全性。
此外,搅拌机的内胆应选择带有刻度的透明材质,方便用户观察和控制搅拌过程。
3.安全保护:搅拌机在工作时会产生较大的噪音和震动,因此应选择具有良好的防护措施的产品。
例如,搅拌机应带有防滑底座,以确保在工作时不会滑动。
另外,一些高档搅拌机还具有过热保护和电子安全锁等功能,可以更好地保护用户的安全。
4.多功能性:搅拌机在厨房中的用途非常广泛,除了搅拌食材外,还可以用于打蛋、制作果汁、切碎食物等。
因此,选择具有多种功能的搅拌机可以满足不同的厨房需求。
例如,一些搅拌机配有附件,如搅拌杯、搅拌钩和搅拌刀等,可以实现不同的搅拌功能。
5.品牌和售后服务:品牌和售后服务是选择搅拌机时需要考虑的重要因素。
知名品牌的产品通常具有更好的品质和更可靠的性能。
此外,好的售后服务可以确保在购买后出现问题时可以及时解决。
综上所述,选择合适的搅拌机需要综合考虑功率和速度控制、材质和结构、安全保护、多功能性以及品牌和售后服务等因素。
通过了解自己的需求和预算,选择合适的搅拌机,将带来更好的搅拌效果和使用体验。
搅拌装置设计选择>选择步骤搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。
各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。
共具体步骤方法如下:1.按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。
2.按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。
3.按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件,从减速机选型表中选择确定减速机机型。
如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。
4.按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器5.按照机架搅拌轴头d o尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式6.按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度。
如按刚性轴设计,在满足强度条件下n/n k≤0.7如按柔性轴设计,在满足强度条件下n/n k>=1.37.按照机架的公称尺寸D N、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰。
8.按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。
在以上选型过程中,搅拌装置的组合、配置可参考(搅拌装置设计选择流程示意图),配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸,轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。
设计选择步骤中前二步属搅拌工艺设计范畴,后六步属搅拌结构设计范畴。
设计选择时可以参照本公司出版的<<搅拌装置选型图册>>有关内容。
如果在搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度设计选择方面没有确切数据和把握,请将最基本的工艺条件填写在搅拌装置提资表上,本公司应用工程师将根据所提供的条件为你做出最优化的搅拌装置设计。
小直径高转速搅拌机的选型及使用目前在SW中国的几个工厂使用最多的搅拌设备是小直径高转速搅拌机。
其中尤其以涡轮式搅拌器(齿式叶片)为主,推进式搅拌器(桨状叶片)为辅,其他形式的叶片就更少了。
现仅以前二种搅拌机为例,互相学习探讨一下相关的问题。
一、搅拌搅拌是使釜(或槽)内物料形成某种特定方式的运动(通常为循环流动)。
搅拌注重的是釜内物料的运动方式和剧烈程度,以及这种运动状况对于给定过程的适应性。
二.小直径高转速搅拌机1.种类:(1)。
推进式搅拌器(2)。
涡轮式搅拌器(1)推进式搅拌器(旋桨式搅拌器)其叶轮直径较小,通常仅为釜直径的0.2~0.5倍,但转速较高,可达100~500r/min。
叶片端部的圆周速度较大,可达5~15m/s。
工作原理:工作时,推进式搅拌器如同一台无外壳的轴流泵,高速旋转的叶轮使液体作轴向和切向运动。
液体的轴向分速度使液体沿轴向向下流动,流至釜底时再沿釜壁折回,并重新返回旋桨入口,从而形成如图3-3所示的总体循环流动,起到混合液体的作用。
液体的切向分速度使液体在容器内作圆周运动,这种圆周运动使釜中心处的液面下凹,釜壁处的液面上升,从而使釜的有效容积减小。
下凹严重时桨叶的中心甚至会吸入空气,便搅拌效果急剧下降。
当釜内物料为液-液或液-固多相体系时,圆周运动还会使物料出现分层现象,起着与混合相反的作用,故应采取措施抑制釜内物料的圆周运动。
推进式搅拌器的特点是液体循环量较大,但产生的湍动程度不高,常用于低黏度( <2Pa·s)液体的反应、混合、传热以及固液比较小的溶解和悬浮等过程。
(2)涡轮式搅拌器(齿状叶片为例)该搅拌器有多种型式。
大部分盘状叶片都属此类(如齿状叶片)其叶轮直径亦较小,通常也仅为釜径的0.2~0.5倍,转速可达10 ~ 500 r/min,叶端圆周速度可达4~ 10m/s。
工作原理工作时,涡轮式搅拌器如同一台无外壳的离心泵,高速旋转的叶轮使釜内液体产生切向和径向运动。
搅拌装置选型步骤
2013-11-9 10:22:37点击:106
搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。
各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。
共具体步骤方法如下:
1、按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。
2、按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。
3、按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件,从减速机选型表中选择,确定减速机机型。
如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。
4、按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器
5、按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式
6、按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度。
如按刚性轴设计,在满足强度条件下n/nk≤0.7。
如按柔性轴设计,在满足强度条件下n/nk>=1.3
7.按照机架的公称心寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰。
8.按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。