莱芜搅拌装置供应商_搅拌器批发__搅拌装置生产加工

2021-03-13 09:54:04

    在安装完搅拌器设备后,先不要启动,然后观察周围的使用环境,并用手转一下搅拌器,查看是否有阻碍搅拌设备转动的地方,在确定无误后才可以启动搅拌器。

1、等罐体或者是搅拌槽里放一定量的物料,方可通过控制箱开启搅拌器电源。

2、若反应釜或搅拌槽体内不放物料,空转的话;时间不宜太长不要超过2-3分钟,一般情况下空转几十秒就行,因为搅拌器如果悬臂太长的空转时间久了就会影响搅拌轴的使用寿命,而且容易甩弯搅拌轴,并且容易造成机械密封的密封面受损。较好的方法就是用手转动无误后,空转几十秒,即按照放料系数,放一定的物料进去侧入式搅拌器,然后正常运作即可。

搅拌器的使用时是存在一定的危险的,所以我们才要确定周围的使用环境,从而可提供一份保障,其中搅拌器在使用中切勿进行空转,避免造成设备损坏,从而延误使用。

一种简易提升搅拌器不锈钢搅拌器,包括底座,所述底座一侧固定连接有立柱,所述立柱一侧固定连接有提升机构,所述提升机构输出端设有支撑杆,所述支撑杆一端固定连接有横杆,所述横杆一端固定连接有电机,所述电机输出端设有搅拌杆,所述搅拌杆一侧设有桨叶,所述立柱另一侧设有开关,所述电机电性连接于开关,所述底座一侧设有电源箱,所述开关电性连接于电源箱,所述底座中间位置设有搅拌桶,所述搅拌桶位于搅拌杆下端,所述电机一端固定连接有支架,所述支架下端设有与搅拌桶相匹配的夹块。

所述提升机构包括手柄、主齿轮、齿条和外壳,所述齿条固定连接于支撑杆,所述外壳固定连接于立柱。

所述手柄贯穿连接于外壳,所述主齿轮固定连接于手柄。

所述主齿轮啮合连接于齿条,所述齿条一端贯穿于外壳。

所述夹块包括夹板和挡块,所述夹板和挡块之间设有与搅拌桶相匹配的凹槽。

所述夹板一端铰接于挡块,所述夹板和挡块中间一侧设有弹簧。

提供了一种简易提升搅拌器,通过立柱上端设置提升机构,当搅拌完成后,可以将搅拌器构升起,方便转移搅拌桶,无需将搅拌装置放置在很高的位置,直接在地面实用,更为便捷,电机下端设置的支架和夹块,可以方便将电机固定在搅拌桶上,使得搅拌过程更为稳定,搅拌效果更好。

搅拌器是一种使原料充分搅拌均匀,从而有利于生产物料的设备,但是随着设备使用性能的提升,而搅拌器的搅拌范围也逐渐广泛,其中可针对不同介质的成分,进行不同的搅拌,具体可通过下述了解。

使用不同介质的成分的搅拌:一般的粘度在我们的生活中是指流体对流动的阻抗能力,粘度是流体的一种属性。流体在搅拌器的管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌器中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。

在搅拌过程中,一般认为粘度小于5Pa/s的为低粘度流体,对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用设备来推动。有的流体粘度随反应进行而变化,就需要用能适合宽粘度领域的叶轮,如泛能式叶轮等。

综上所述,搅拌器在对不同物质进行搅拌时,因为其介质的成分不同,粘度不同,搅拌速率不同,所以我们在进行搅拌时其方式也会产生性对应的变化,为了能够好的进行搅拌,节省物料,我们应选择合适的搅拌方法。

在任何设备的使用中,出现故障都是在所难免的,其中搅拌器也不例外,但是搅拌器的断轴现象发生的频率较高,一但出现此问题会严重影响设备的使用,对此很多用户就无计可施,所以接下来就搅拌器的断轴原因进行了解,可方便故障解决。

1、错误的选型会导致所配搅拌器出力不够,有些用户在选型时,误认为只要所选搅拌器的额定输出扭矩满足工作要求就可以了,其实不然。如果设备安装有问题,搅拌器的输出轴及其负载被卡住了,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,进而,可能使搅拌器的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。

2、加速和减速的过程中,搅拌器输出轴所承受瞬间的扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍,并且这种加速和减速又过于频繁,那么也会使减速机断轴。考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需较大工作扭矩。理论上,用户所需较大工作扭矩一定要小于减速机额定输出扭矩的2倍。

当搅拌器出现断轴现象时,造成的原因无非是上述两种,所以通过了解其知识,可更加快速的找到问题原因并解决,同时,在设备使用中定期的维护保养,可有效的减少断轴出现。

其中搅拌对溶解氧的要求较低,现在国内工程多采用穿孔管曝气搅拌。也是为了保证空气搅拌均匀,穿孔管多布置成环路,曝气管路材质可根据实际水质情况选择,若是条件允许尽量采用塑料管材,原因是钢制穿孔管孔口易氧化锈蚀。管道内氧化物的脱落及泥沙沉积易造成穿孔管孔口堵塞。市场上也有环保公司开发的下弯式环形穿孔管,选用ABS塑料管制作整个管路,不同管径的穿孔管与干管采用的管路变径联接件连接;日本开发的多孔式曝气管,整个表面都分布着微细的小孔,能均匀产生直径仅为微米大小的气泡,因此增氧及搅拌效果是非常好的。此外,搅拌散气曝气也是空气搅拌中的一项新技术。

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