Месяц: Сентябрь 2016

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Движение жидкости в аппарате с мешалкой В промышленности для перемешивания в основном используют механические мешалки с вращательным движением. При работе таких мешалок возникает сложное трехмерное течение жидкости (тангенциальное, радиальное, аксиальное) с преобладающей окружной составляющей скорости. Тангенциальное течение, образующееся при работе всех типов мешалок, является первичным. Обычно среднее значение окружной (тангенциальной) составляющей скорости (wт) существенно превышает […]

Далее

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ЖИДКОСТИ

Диспергирование жидкости, пластмасс, измельчение Механизм и основные показатели процесса диспергирования. При рассмотрении диспергирования пластмасс обычно большое внимание уделяется кинетике процесса и его энергетическим характеристикам (энергозатратам). Обычно ввиду сложности процесса пользуются графической зависимостью размеров частиц от времени проведения процесса. Приведенные данные для процесса разрушения стекловолокнистого наполнителя в процессе сдвига расплава в зазоре ротационного вискозиметра и переработки […]

Далее

НАСОСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Насосы общего назначения, конструкция, вид, насос насосы, консольные, спиральные, секционные, скважные, погружные, моноблочные, энергетические, питательные, электронасосы, агрегаты Это наиболее распространенная группа насосов, предназначенных для перекачивания чистых или слегка загрязненных, химически нейтральных, маловязких жидкостей с температурой до 100° С Представление о зонах применения различных конструктивных типов насосов общего назначения дает рис. Основные детали таких насосов изготавливают […]

Далее

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НАСОСОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

По значению возможной производительности насосы располагаются в следующем порядке (рис.1): объемные, центробежные и осевые. Если же в качестве определяющего параметра рассматривать максимально возможное значение напора, порядок будет обратным. Специальные типы насосов (включая струйные), как следует из рис.1, по значениям Q и Н занимают области, прилегающие к осям координат, и характеризуются либо малыми Q, либо малыми […]

Далее

ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ

Обзор,классификация насосов,насосы ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ Применяемые в химической технологии жидкости и газы часто необходимо транспортировать по трубопроводам как внутри предприятия (для подачи в аппараты и установки, из цеха в цех и т. п.), так и вне его (для подачи исходного сырья или готовой продукции и т, п.). Эту задачу можно решить довольно просто, если жидкость перемещается […]

Далее

РАСЧЕТ ВАЛА МЕШАЛКИ

Расчет вала механического перемешивающего устройства-мешалки   Условия, обеспечивающие работоспособность вала перемешивающего устройства(мешалки), определяются его расчетом на виброустойчивость, жесткость и прочность. В раннее рассматриваемых методах расчета валов мешалки принят ряд допущений: 1. Разъемный вал, соединенный жесткой муфтой, принят эквивалентным целому. 2. силовое воздействие на вал уплотнительного устройства (сальникового или торцового) и податливость опор не учитываются. 3. […]

Далее

РАСЧЕТ РАМНОЙ МЕШАЛКИ

1)Расчёт лопасти мешалки на изгиб. Расстояние от оси до точки приложения равнодействующих сил, действующих на лопасти: r0=(3/4)x((R4-r4)/(R3-r3)) где R — радиус мешалки, мм; r — радиус ступицы; Определение значения равнодействующей силы: F=T’ /r0z где T’ — крутящий момент на валу; z — количество лопастей рамной мешалки; Изгибающий момент у основания лопасти: M=F(r0 -r)= Н мм […]

Далее

ВИДЫ МЕШАЛОК виды мешалок,турбинная,пропеллерная,шнековая,лопастная,рамная,листовая

Турбинная мешалка Применяются в производстве смол, нефтепродуктов. Импеллер турбинной мешалки представляет собой форму колеса водяной турбины с наклонными,плоскими или особой формы лопатками, закрепленными,на валу. В емкостях и аппаратах с турбинной мешалкой создаётся как правило радиальный поток жидкости. Если турбинная мешалка работает на больших оборотах то вероятно возникновение кругового (тангенциального) течения жидкости в емкости или аппарате […]

Далее