PJ攪拌器以水平環向流為主,當有擋板時為上下循環流,流動狀態較單—。 XJ攪拌器有軸向分流,徑向分流和環向分流。PJ XJ攪拌器一般在層流狀態下工作,適用于低粘度勻質、調和、均相、溶解、結晶或高粘度的大直徑多層低速攪拌。
斜葉漿式攪拌器是典型的軸流型攪拌器,高排液量,低剪切性能;采用擋板或導流筒則軸向循環更強.因為它循環能力強,動力消耗低,在低黏度大容量均相,混合過程中應用能體現它的優勢.在低黏度的液體傳熱,反應,懸液,液液溶解等過程中應用廣泛.常用介質黏度小于2000mPa.s,常用轉速n=200—900rpm,DJ/D容器徑=0.2—0.4,溶位較深大于DJ的7倍以時上可采用雙層葉輪.安裝時可垂直安裝,或小于15o傾斜安裝.偏離容器中心或傾斜安裝時,相當于容器內加擋板。

攪拌功率的基本計算方法 理論上雖然可將攪拌功率分為攪拌器功率和攪拌作業功率兩個方面考慮,但在實踐中一般只考慮或主要考慮攪拌器功率,因攪拌作業功率很難予以準確測定,一般通過設定攪拌器的轉速來滿足達到所需的攪拌作業功率。從攪拌器功率的概念出發,影響攪拌功率的主要因素如下。 ① 攪拌器的結構和運行參數,如攪拌器的型式、槳葉直徑和寬度、槳葉的傾角、槳葉數量、攪拌器的轉速等。 ② 攪拌槽的結構參數,如攪拌槽內徑和高度、有無擋板或導流筒、擋板的寬度和數量、導流筒直徑等。 ③ 攪拌介質的物性,如各介質的密度、液相介質黏度、固體顆粒大小、氣體介質通氣率等。 由以上分析可見,影響攪拌功率的因素是很復雜的,一般難以直接通過理論分析方法來得到攪拌功率的計算方程。因此,借助于實驗方法,再結合理論分析,是求得攪拌功率計算公式的惟一途徑。 由流體力學的納維爾-斯托克斯方程,并將其表示成無量綱形式,可得到無量綱關系式(11-14)。 Np=P/ρN3dj5=f(Re,Fr) 式中Np——功率準數 Fr——弗魯德數,Fr=N2dj/g; P——攪拌功率,W。

槳式攪拌機,有攪拌軸、攪拌槳葉、機座和驅動裝置組成‘ 當原水與混凝劑或助凝劑液體流經混合池時在攪拌機的排液作用下產生流動循環,使混凝藥劑與水快速充分混合,以達到混凝工藝的要求。
1)傳動環節少,機械效率高,結構緊湊; 2)占地面積小,處理量大,能耗低; 3)安裝、運行、維護費用低; 4)可在要求的混合時間內達到一定的攪拌強度,滿足混合速度快、均勻、充分等要求,且水頭損失小,并可適應水量的變化以適用于各種水量的水廠。

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