






攪拌器機械密封的結構和優(yōu)點
機械密封是攪拌器中為常用的一類密封裝置,沒有之一。機械密封把轉軸的密封面從軸向改為徑向,通過動環(huán)和靜環(huán)兩個端面的相互貼合,并作相對運動實現(xiàn)密封效果的機械裝置,所以又稱為端面密封。
機械密封具有功耗小,泄漏率低,密封,使用壽命長,無需經(jīng)常維修,且能滿足生產(chǎn)過程自動化和高壓、高溫、低溫、真空、高速以及各種、、腐蝕性、磨蝕性介質和含固體顆粒介質的密封要求。
與填料密封相比,機械密封還具有以下優(yōu)點:
①密封可靠,化工攪拌器歡迎光臨,在攪拌器的長期運轉中密封狀態(tài)穩(wěn)定,泄漏量很小,其泄漏量僅為填料密封的1%左右。
②使用壽命長,在油、水介質中一般可達1~2年或更長,在化工介質中一般能工作半年以上,我們通常會根據(jù)介質的腐蝕性等特性來選擇合適的金屬材料有針對性來制作機械密封,所以,在實際的攪拌器生產(chǎn)中,一般是要長于這個使用壽命的。
③摩擦功率消耗低,其摩擦功率僅為填料密封的10%~50%,由于密封的原理不同,填料密封往往是通過加大填料和軸的摩擦力來實現(xiàn)密封的,所以在降低功耗方面機械密封優(yōu)勢十分明顯。
④軸或軸套基本上不磨損。
⑤維修周期長,端面磨損后可自動補償,一般情況下不需經(jīng)常性維修。
⑥抗振性好,對旋轉軸的振動、偏擺以及軸對密封腔的偏斜不敏感。
⑦適用范圍廣,能用于高溫、低溫、高壓、真空、不同的攪拌器旋轉頻率,以及各種腐蝕性介質和含磨粒介質的密封。






拌裝置中的攪拌體系分析
今天我們來分享一下攪拌器放大過程中的攪拌體系分析。通常來說,攪拌器的攪拌體系中某一點的狀態(tài)可以通過一系列狀態(tài)變量來表示。如溫度、壓力、流速、濃度等。作為一種基本方法,一個復雜的體系常??梢苑纸獬蓭讉€簡單的子體系進行實驗和分析,從而使所獲得的基本數(shù)據(jù)更有表征的價值,如在小試和模試中通常將反應和傳遞因素進行單獨研究。但是被分離的變量之間常常存在互動和耦合效應,所以中試時經(jīng)常將它們重新合并研究。如果兩個子體系之間的連接是單方向的(比如i到j,j體系的輸入=i體系的輸出),則兩個體系通常是獨立的。對于兩個變量是明顯互相耦合在一起的,要避免將它們分離研究,或必須研究它們之間的耦合效應。舉例來說,可以將一個復雜的化工過程分成進料段、反應段和后處理段進行分離研究,其中攪拌器的反應器往往是復雜的單元器,但難以再繼續(xù)細分。
當體系確定,輸入變量、輸出變量、作用參數(shù)等隨之可以確定。比如,輸入變量可以包括進料中的化學組成和純度等。輸出變量可以包括流出物的化學組成,流出速率等。作用參數(shù)包括進料速率、催化劑類型、反應器進口溫度、反應器進口壓力、再循環(huán)流率等。當完成對子體系的定義后,需要對單個子體系進行研究,即小試研究。當小試完成后,需要考慮放大到模試。在模試階段,除了考慮與小試過程同樣關心的變量——轉化率外,還要考慮副反應問題、熱力學平衡、物理性質、化學平衡、熱傳遞、相間和相內的質量傳遞、流體或固體的流動等。


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