Arbre de mélangeur à cône en titane

Arbre de mélangeur à cône en titane

Arbre de mélangeur à cône en titaneMatériaux : titane Gr2Spécifications : selon dessinAvantage : anticorrosion

Présentation du produit

Arbre de mélangeur à cône en titane

Matériaux:Titane Gr2

Spéc. Selon dessin.

Avantage : Anti-corrosion

L'arbre de mélangeur de cuve à cône en titane est une pièce qui agite directement la boue, comprenant un arbre central et une hélice (ou turbine). Dans les conceptions précédentes, afin de garantir la résistance de travail de l'arbre central, des tubes en titane à paroi épaisse ou même des tiges en titane de plus gros diamètres et de plus grandes longueurs étaient souvent utilisés. Le poids de secours de l'ensemble de la machine a augmenté de manière invisible et la consommation d'énergie a augmenté. L'arbre de mélangeur de cuve à cône en titane transmet la puissance générée par le moteur via la partie de transmission pour réduire la vitesse et entraîne l'hélice placée dessus à tourner pour générer une force d'agitation, agitant ainsi la boue ou la solution dans la cuve. Pour la pâte et les supports à faible densité, à faible densité. L'influence du diamètre de l'arbre central sur la puissance est souvent ignorée. Dans les conceptions conventionnelles, des tubes en titane à paroi épaisse avec des diamètres agrandis sont généralement sélectionnés en fonction de l'expérience. Fixez la longueur de l'arbre en titane en fonction de la hauteur du réservoir. Mais pour les milieux à forte concentration, si l'axe central adopte des valeurs empiriques, la perte de puissance sera invisiblement importante et aura également un impact considérable sur le diamètre effectif de l'hélice. Il est facile de provoquer une surchauffe du moteur, voire son effondrement.

Calcul de puissance :

(1) Calculez le nombre de Reynolds du processus d'agitation par la formule, où n--vitesse de rotation (1/S) ; dj-- diamètre du rotor (mm) ; - densité de la pulpe (kg/m3) ; - viscosité de la pulpe (kg/ m S).

(2) Le calcul de la puissance nette doit déterminer la formule de calcul spécifique à partir de la table de recherche du nombre de Reynolds dérivé.

(3) La puissance nominale est déterminée par la formule, qui est l'efficacité mécanique du réducteur.

(4) L'influence du diamètre de l'arbre en titane sur la puissance.

On peut voir à partir de la formule ci-dessus que la puissance initiale définie du réservoir d'agitation mécanique n'a rien à voir avec le diamètre de l'arbre en titane, mais une fois le diamètre de l'arbre en titane et la vitesse de l'hélice déterminés, la puissance sera contrecarrée, donc si vous choisissez le centre Le diamètre de l'arbre est trop grand. Augmentera virtuellement la perte de puissance du moteur. Affectant ainsi l'efficacité du mélange. Une action à long terme aura un impact plus important sur l'efficacité de la production


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