作为优选,所述桨叶有若干根,所述桨叶均通过短节焊接于搅拌轴上,且沿搅拌轴轴向方向间隔交错设置。
作为优选,所述搅拌轴为空心管状,所述搅拌轴底端焊接有轴封板,焊接处圆弧过渡。
作为优选,所述桨叶远离短节的一端焊接有桨叶封板,焊接处圆弧过渡。
作为优选,所述短节与桨叶的连接处设有一个与其内径相匹配的垫环,所述垫环卡接于短节和桨叶内。
作为优选,所述桨叶的扁平部位倾斜设置。
几种典型的搅拌器都根据粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,其中对推进式的分得较细,提出了大容量液体时用低转速,小容量液体时用高转速。这个选型图不是地规定了使用浆型的限制,实际上各种浆型的使用范围是有重叠的,如浆式由于其结构简单,用挡板可以改善流型,所以在低粘度时也是应用得较普遍的。而涡轮式由于其对流循环能力、湍流扩散和剪切力都较强,几乎是应用广的一种浆型。
搅拌器提出的选型表也是根据搅拌的目的及搅拌器搅拌时的流动状态来选型,它的优点还在于根据不同搅拌过程的特点划分了浆型的使用范围,使得选型更加具体。比较上述表可以看到,搅拌器选型的根据和结果还是比较一致的。下面对其中几个主要的过程再作些说明。
搅拌器其使用条件比较具体,不仅有搅拌器的浆型与搅拌目的,还有推荐的搅拌器介质粘度范围、搅拌器搅拌转速范围和槽的容量范围。
5、搅拌器的低粘度均相液体混合,是难度的一种搅拌过程,只有当容积很大且要求混合时间很短时才比较困难。由于推进式搅拌器的循环能力强且消耗动力少,所以是合用的。而涡轮式搅拌器因其动力消耗大,虽有高的剪切能力,但对于这种混合的过程并无太大必要,所以若用在大容量液体混合时,其搅拌器在循环能力就不足了。
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