









搅拌器大小的选择与淬火零件的数量和搅拌方式有关。单件小筐零件的淬火和整筐零件同时淬火,所需要的搅拌器不一样。用泵循环搅拌和用叶轮搅拌,所需动力的大小不一样。
零件形状比较复杂需要压淬才能够达到要求模压淬火冷却介质的搅拌选择泵循环搅拌。冷却过程流量的大小要能够在一定时间范围内进行控制。淬火过程.在奥氏体不稳定区域要有大流量的冷却,高的冷却速度,淬火后---得到马氏体组织而不会出现非马氏体组织。压淬冷却的控制一般分3阶段:阶段从淬火加热温度冷却至钢的ar;温度范围冷却速度稍快。第二阶段---钢奥氏体不稳定区域不会发生向非马氏体组织的转变要求---的冷却速度此时应是快的搅拌速度,大的流量。第三阶段,在奥氏体向马氏体转变区域要求较缓慢的冷速以减少淬火转变过程的组织转变应力减少工件的变形此时应减小搅拌减少介质流量。
大筐零件和整炉零件的淬火,淬火冷却介质的搅拌则选择叶轮搅拌。叶轮搅拌介质流量大,能够起到---的冷却效果。尤其选用管道式叶轮搅拌器,不锈钢搅拌器,并加以分配导向板,使其流向具有严格的方向性,南宁搅拌器,均匀分布流向零件。管道式叶轮搅拌器对于大筐小零件具有较好的冷却效果冷却的均匀性较好。叶轮搅拌器的搅拌过程,桨式搅拌器,通过改变搅拌器电动机的转动速度来改变冷却介质的流量从而达到改变冷却的目的。
脱硫搅拌器根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器,脱硫搅拌器对促进化学反应速度、进步出产效率能起到很大的作用。脱硫搅拌器合用于给水和排水工程中的混合池,推进式搅拌器,反应池原水与各种药剂的混合及反应过程的搅拌,搅拌转数一般在30-1400r/min。脱硫搅拌器在搅拌时能使物料在反应釜内轮回活动,所起作用以容积轮回为主,剪切作用较小,上下翻滚效果---。当需要有的流速时,反应釜内设有导流筒。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,因为重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。如红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
还有就是,脱硫搅拌器中物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无前提的---的。扩散与物质的成反比,颗粒越小扩散越---。而沉降是相对的,有前提的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如---或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。由于颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越---。脱硫搅拌器所以需要利用离心机产生强盛的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
目前由于搅拌过程种类繁多,介质情况千差万别,所以使用的机械搅拌器型式多种多样,在典型的机械搅拌器的基础上出现了许多改型。这些改型的适应性不一定很广,但对某种过程可能有针对性,搅拌效果较好。为了便于选型,现将主要的机械搅拌器的资料归纳在表2-4中。当然数据并不是的,仅是一个参考的范围。
还有一类组合式的机械搅拌器、有的将快速型叶轮和慢速型叶轮适当地组合在一起,可适用在黏度有变化的搅拌过程,如图1-19。有的将剪切型叶轮和排出型叶轮组合在一起,以利用两者的长处,如图1-20---具有强剪切功能、高速旋转的齿片式叶轮和慢速旋转的、属于周向流型的锚式叶轮以及以中速旋转的。属于轴向流型的螺杆式叶轮三者组合在一起。
下面再对表2—4中所列叶轮的特性一些说明。

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