在水处理过程中,需要向搅拌容器内加入污水和污水处理剂,利用搅拌容器内的搅拌机构对污水和污水处理剂进行混合搅拌,现有通常用的搅拌机构,是利用电机带动搅拌轴旋转,搅拌轴再带动其上设置的搅拌叶片旋转,对污水和污水处理剂进行搅拌混合,在搅拌过程中,污水与污水处理剂的混合效果差,搅拌不均匀,污水处理效率低。为了实现上述功能,本实用新型采取的技术方案如下:一种水处理用搅拌装置,包括搅拌筒、筒盖和搅拌组件,所述筒盖设于搅拌筒的顶部,所述搅拌组件设于筒盖和搅拌筒上;所述搅拌组件包括转轴、桨杆和连接轴,所述转轴旋转贯穿筒盖且两端伸出,所述转轴为中空腔体结构设置,所述桨杆的底端旋转设于转轴的内底壁,所述桨杆的顶端旋转贯穿转轴且伸出,所述桨杆上固定套设有主动锥齿轮一,所述连接轴的通过旋转密封件旋转贯穿转轴,所述连接轴的端部设有从动锥齿轮一,所述主动锥齿轮一啮合于从动锥齿轮一,所述连接轴上设有桨叶。 实验室规模的搅拌设备用于小规模实验和研究。宁波煤矿搅拌设备
水处理装置的搅拌器,包括一体式结构的搅拌桶与动力桶盖,所述动力桶盖内设置有驱动电机,所述驱动电机通过减速器连接有驱动杆,所述驱动杆向下延伸至搅拌桶内腔,且底部固定连接有若干片搅拌叶片,所述搅拌桶上下两端分别连通有进水管与出水管,所述出水管上设置有控制阀;所述搅拌桶侧壁为中空结构形成有磁化空腔,所述磁化空腔内的相对立面设置有若干根铁芯,所述铁芯外圈缠绕有磁感线圈,所述铁芯线圈两端通过导线与蓄电池相连接,所述蓄电池上设置有充电插口,该蓄电池安装固定在搅拌桶外壁,本实用新型整体设计能够将我们生活中的用水转化为磁化水,转化效率高,而且操作简单,具有较为广阔的市场前景,便于推广.常德搅拌设备多少钱搅拌设备的设计和功能因应用需求而异。
水处理溶药搅拌装置,解决现有搅拌装置固体物料易沉底、搅拌效率低以及叶桨易磨损的问题,技术方案如下:水处理溶药搅拌装置,包括壳体、叶桨和电机,其特征为:壳体为内侧壁设置有螺旋上升凸棱的圆柱形容器;所述叶桨包括芯轴、带状螺旋叶片和搅拌球,所述搅拌球为表面均布孔洞的空壳球体,搅拌球与带状螺旋叶片间隔固定在芯轴上,芯轴通过轴承支撑在壳体顶部中心且伸出壳体顶部形成自由端,所述电机的转动轴与芯轴的自由端固定连接。其优点是:1、水流上下翻腾,固体物质不易沉底;2、固体物质与液体的界面交换增大,有助于溶解;3、叶桨不易发生震动、摩擦碰撞等磨损。
反应器内的挡板有竖和横两种,常用的是竖挡板,当黏度较高时,使用横挡板。挡板的作用的有两种:一是将切向流动转变为轴向和径向流动,对于罐体内液体的主体对流扩散,轴向和径向流动都是的;二是增大被搅动液体的湍流程度,从而改善搅拌效果。竖挡板固定在反应器内壁上,其宽度为容器直径的1/12~1/10,在高黏度时也可减少到Di/20。挡板的数量根据容器的直径来定,小直径用2~4块,大直径用4~8块,以4块或6块居多。当再增加挡板数和挡板宽度,功率消耗不再增加时,称为全挡板条件。全挡板条件与挡板数量和宽度有关。挡板的安装如图所示。搅拌容器中的传热蛇管可部分或全部代替挡板,装有垂直换热管时一般可不再安装挡板。 搅拌设备的控制系统需要具备高精度和可靠性。
搅拌器在节省人力成本方面具有明显作用。人工搅拌不仅费时费力,还需要支付工人的工资,特别是在施工材料需求量大时,成本会明显增加。此外,人工搅拌的效果可能不如机器理想。相比之下,搅拌器能高效、快速地完成搅拌任务,从而降低了人工成本和材料浪费,确保了搅拌效果。搅拌器的主要作用是防止固体颗粒在槽或坑中沉淀,确保泥浆能均匀地输送到下一个工艺流程。这种均匀的输送对于许多工业过程至关重要,因为它可以保证产品质量和效率。 搅拌设备的材质需耐腐蚀和耐高温。宁波煤矿搅拌设备
特殊设计的搅拌设备可用于高粘度物料。宁波煤矿搅拌设备
为了实现相间的充分混合,提高传质效率,一些翼型轴流桨,以其循环量大、能耗低、气体分散能力强的优势在液相催化加氢中逐渐取代了锚式桨。这种搅拌器叶片面积率较大,即水平投影面上叶片面积占由叶端画出的圆的面积的百分数较较面积的叶片与盘式涡轮中的圆盘类似,可阻止气体从叶轮穿过,延长了气液接触时间。在不考虑催化剂悬浮时,翼型轴流式搅拌器使流体在釜内的流型为一个整体大循环,氢气进入桨叶区后被叶轮排出流产生的剪切作用分散为大小不同的气泡,随后进入主体循环,形成整体气液分散。由于反应釜内的湍流程度较弱,气泡在运动过程中发生碰撞而聚并的机率小,气泡直径的变化幅度相对较小,因此不同区域的气泡大小比较均一,气含率的空间分布也较为均匀,且整体气含率较大。宁波煤矿搅拌设备