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反應釜用攪拌器—說明反應釜內的物料不同,其粘度、比重、粒徑、反應方式、混合目的、罐體尺寸、操作溫度和壓力等都肯定不一樣,因此攪拌機的設計應,詳細了解這些參數而定。
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化學反應工程學在20世紀30年代金德國的科學家丹克萊爾提出的,描述介質擴散,流體流動傳熱對反應氣產率的影響,因此為化學反應工程奠定了基礎。后來不斷的有科學家加入,總結化學反應與傳遞現象之間的相互關系,深入的探討了反應器的設計。在此后石油、石化、化纖、高分子、聚合物、塑料行業(yè)日趨的完善,擴大了化學工程的研究,形成了一種比較系統的新的學科。作為輔助設施的反應釜及攪拌器等也相應的得到了長足的發(fā)展。
攪拌類型:
1、均相物質:氣相、液相,如燃燒、裂解、中和、硫化、水解
2、非均相物質:氣-液(氧化、氯化、加氫)、液-液(磺化、硝化、烷基化)、氣-固(燃燒、還原、固相催化)、液-固(還原、離子交換)、固-固(水泥制造)、氣-液-固(加氫裂解、加氫硫化)
反應釜用攪拌器—選型設計
應用行業(yè)
攪拌目的
混合類型
數 量
操作狀況
海拔高度 m
推流方向
容器類型
安裝位置
池頂形式
池底形式
操作壓力 bar
操作溫度 °C
密封要求
密封材質
導流與擋板mm
軸和槳葉材質
安裝底座
池體長度 mm
池體寬度 mm
池體高度 mm
液位高度 mm
物料名稱和濃度
物料粘度 cp
物料密度 g/cm3
物料粒徑 mm
單池處理量 m3/h
停留時間 s
進出料方式
電 源 V
變頻與防爆
空間加熱器
表面等級
分段式軸
底部軸承