实验室搅拌器..
实验室电动搅拌器使用方法

实验室电动搅拌器使用方法实验室电动搅拌器是实验室常见的设备之一,用于搅拌各种液体或溶液。
它的使用方法简单易学,下面将详细介绍实验室电动搅拌器的正确使用方法。
1.准备工作在使用实验室电动搅拌器之前,首先需要进行准备工作。
确保工作台面干净整洁,搅拌器底座稳固。
检查电源线是否完好,插头是否插紧。
检查搅拌棒是否干净,无损坏或腐蚀。
2.连接电源将电源线插头与电源插座相连接,确保插头插紧,电源线没有损坏。
然后打开电源开关。
3.调节转速实验室电动搅拌器通常具有可调节转速的功能,根据实验需求选择合适的转速。
一般来说,液体粘度较小时可以选择较高的转速,液体粘度较大时则选择较低的转速。
4.安装搅拌棒将准备好的搅拌棒插入搅拌器底座上的搅拌孔中,确保插入牢固。
搅拌棒的长度应适合容器的深度,避免过长或过短。
5.放入容器将需要搅拌的液体或溶液倒入容器中,确保容器具有足够的容量,以避免溢出。
6.开始搅拌打开搅拌器的开关,使其开始运转。
注意观察搅拌棒是否在液体中均匀旋转,如果有偏离或抖动的情况,应及时停止搅拌并检查。
7.搅拌时间根据实验需要,设定适当的搅拌时间。
在搅拌过程中,可以根据需要适时调整转速。
8.结束搅拌搅拌完成后,先关闭搅拌器的开关,然后再拔掉电源插头。
将搅拌棒从容器中取出,注意避免将搅拌棒中的溶液滴入其他地方。
9.清洁和保养搅拌器使用完毕后,应及时对其进行清洁和保养。
将搅拌棒和容器清洗干净,以防止残留物对下次实验的影响。
搅拌器底座也应进行清洁,确保无灰尘或杂物。
10.注意安全事项在使用实验室电动搅拌器时,应注意以下安全事项:a.避免将手或其他物体靠近搅拌棒,以免发生危险。
b.避免将搅拌器浸入水中或其他液体中,以防止发生电击。
c.使用过程中如遇到异常情况,应立即停止搅拌并断开电源。
通过上述步骤,我们可以正确地使用实验室电动搅拌器。
在实验室工作中,正确的操作方法和安全意识是非常重要的,希望大家能够严格按照操作规程进行操作,确保实验的顺利进行。
多联磁力搅拌

多联磁力搅拌
多联磁力搅拌器是一种实验室仪器,主要用于同时搅拌或加热搅拌多个低粘稠度的液体或固液混合物。
这种设备通常具有多个搅拌容器,每个容器内都装有一个磁力搅拌子,可以通过控制磁力搅拌器的电机来同时驱动所有搅拌子旋转。
多联磁力搅拌器的应用非常广泛,例如在化学、生物学、医学和材料科学等领域的研究和实验中。
它可以提高实验的效率和精度,减少单个实验的时间和人力成本,并且可以保证实验结果的准确性和可重复性。
在使用多联磁力搅拌器时,需要特别注意安全问题。
由于这种设备涉及到电气和化学实验,因此必须遵循实验室的安全规定和操作程序。
在使用前应先了解设备的操作手册和注意事项,并确保设备在使用过程中始终处于安全状态。
总之,多联磁力搅拌器是一种非常有用的实验室仪器,可以提高实验的效率和精度,但也需要正确使用和注意安全问题。
磁力搅拌器注意事项

磁力搅拌器注意事项磁力搅拌器是一种常见的实验室设备,用于搅拌实验室中的液体溶液。
它通过利用电磁感应产生的旋转磁场,使磁子在磁力的作用下旋转,从而推动液体的搅拌。
这种设备在实验室中具有广泛的应用,但使用时需要注意一些事项,以确保安全和有效的操作。
首先,使用磁力搅拌器前需要做好准备工作。
检查搅拌子的形状和尺寸是否适合所需的搅拌任务。
确保实验室台面或操作平台平整,以保持磁力搅拌器的稳定性。
其次,选择合适的容器进行搅拌。
容器应该是磁性的,可以吸附磁子并使其旋转。
大多数磁力搅拌器配有磁性芯棒,可用于不磁性容器上的搅拌。
注意不要使用过薄或容易破损的容器,以防止磁子从容器底部脱落或容器破碎。
在操作磁力搅拌器时,需要注意以下几点:1.分清正反极性:磁力搅拌器有正反两个极性,使用前应确保正确连接电源并确认磁子的转动方向。
通常,在操作过程中,应该将反极放置于容器的底部。
2.调节转速:磁力搅拌器通常具有可调节的转速,根据实验需要选择适当的转速。
一般来说,高粘度液体需要较低的转速,以避免溅出或产生过多的气泡。
低粘度液体可以使用较高的转速。
3.避免过热:在搅拌过程中,液体可能会受热。
特别是在使用高转速搅拌粘稠液体时,摩擦会产生热量。
使用时要确保通风良好,并避免过热导致液体溅出或溢出。
4.防止外界物质污染:在搅拌过程中,外界的灰尘、杂质或其他物质可能会跌落到容器中,造成实验失败或产生误差。
因此,需要注意保持实验环境的清洁,并避免将容器放置在潮湿或脏的地方。
5.谨防带磁物质接近:磁力搅拌器会产生很强的磁力,因此需要注意避免将带有磁性的物质或设备靠近搅拌器。
这些物质可能会被吸附在磁力搅拌器上,影响搅拌效果或加剧磁子的旋转速度。
6.做好紧急处理准备:尽管磁力搅拌器一般是安全的,但仍有可能发生事故。
因此,在使用时应做好紧急处理的准备工作,如备有灭火器和急救设备,并确保操作人员熟悉如何正确使用。
总之,磁力搅拌器是实验室中常见的搅拌设备,在使用时需要注意以上事项,以确保安全操作和有效实验结果。
实验室电动搅拌器使用方法

实验室电动搅拌器使用方法一、实验室电动搅拌器的概述实验室电动搅拌器是一种常见的实验室设备,广泛应用于化学、生物、医药等领域。
它主要用于溶液的混合、悬浮液的搅拌以及液体反应的加热和冷却等工作。
下面将详细介绍实验室电动搅拌器的使用方法。
二、实验室电动搅拌器的安装1. 将电动搅拌器放置在水平平稳的实验台面上,确保其稳固不会晃动。
2. 将电动搅拌器的电源线插入配套的电源插座,确保电源供应正常。
3. 检查电动搅拌器的搅拌棒是否安装牢固,必要时进行调整或更换。
三、实验室电动搅拌器的操作步骤1. 打开电动搅拌器的电源开关,确认电源指示灯亮起,表示电源供应正常。
2. 调整搅拌器的转速。
根据实验需要,旋转搅拌器上的转速调节旋钮,选择合适的转速。
一般情况下,低速适用于溶液混合,高速适用于悬浮液搅拌。
3. 将待搅拌的溶液或悬浮液倒入容器中,注意不要超过容器的最大容量,并确保容器盖子紧闭。
4. 将搅拌棒插入容器中,并将其固定好,确保搅拌棒与容器底部保持一定距离,避免接触到容器底部。
5. 打开搅拌器的搅拌开关,电动搅拌器开始工作,搅拌棒开始旋转。
6. 在搅拌过程中,可以根据需要适时调整搅拌器的转速,以获得所需的搅拌效果。
7. 搅拌结束后,先关闭搅拌器的搅拌开关,再关闭电源开关。
8. 将容器中的溶液或悬浮液倒出,并及时清洗容器和搅拌棒,避免残留物的堆积对下次实验产生干扰。
四、实验室电动搅拌器的注意事项1. 在操作电动搅拌器之前,务必熟悉设备的使用说明书,并按照要求正确操作。
2. 使用电动搅拌器时,应穿戴好实验室安全防护用品,如实验服、手套、护目镜等。
3. 在搅拌溶液时,应根据实验需求选择合适的转速,避免搅拌过快或过慢影响实验结果。
4. 注意电动搅拌器的工作环境温度,避免高温或低温对设备的影响。
5. 在更换搅拌棒时,务必先关闭搅拌器的电源开关,以免发生意外伤害。
6. 长时间使用电动搅拌器时,应适时对设备进行冷却,避免过热影响使用寿命。
实验室反应釜搅拌器的选择要点解析

实验室反应釜搅拌器的选择要点解析在实验室反应釜中,搅拌是一个重要的过程。
搅拌器的质量和性能对于反应效果、反应速度等方面有着重要的影响,因此在选择搅拌器时需要注意以下几个要点。
1. 反应液性质反应液的性质决定了搅拌器的选择。
反应液的粘度、密度、酸碱度、温度等都会对搅拌器的选择产生影响。
比如,粘度较大的反应液需要选择功率较大、转速较慢的搅拌器,而温度较高的反应液需要选择能够耐高温的搅拌器。
2. 反应容量反应容量也是选择搅拌器需要考虑的一个重要因素。
不同容量的反应釜需要使用不同规格的搅拌器,因此在购买搅拌器的时候要根据反应釜的容量来进行选择。
3. 搅拌器形式搅拌器的形式也是选择搅拌器需要考虑的一个重要因素。
常见的搅拌器形式有桨叶式、锚式、螺旋式、搅拌钵式等。
不同形式的搅拌器适用于不同的反应条件。
3.1 桨叶式搅拌器桨叶式搅拌器是一种常用的搅拌器形式,适用于搅拌速度较快、粘度较小的液体。
它具有扰动力强、气液混合好等优点,在反应釜中的应用较为广泛。
3.2 锚式搅拌器锚式搅拌器适用于粘度较大的液体,具有扰动力小、搅拌均匀等优点。
但是,在反应釜中的应用范围相对较窄。
3.3 螺旋式搅拌器螺旋式搅拌器适用于粘度较大的液体,具有混合均匀、气液混合好等优点。
但是,相比于桨叶式搅拌器,它的扰动力较小。
3.4 搅拌钵式搅拌器搅拌钵式搅拌器适用于颗粒物较多的液体,在搅拌过程中适合将颗粒物推到搅拌钵的周边进行搅拌。
4. 搅拌器材质搅拌器材质决定了其能够耐受的温度和化学性质。
不同的反应条件需要选择不同材质的搅拌器。
比如,高温条件下需要选择耐高温材质的搅拌器,反应液具有较强的腐蚀性时需要选择抗腐蚀能力较好的材质的搅拌器。
综上所述,选择适合的搅拌器需要综合考虑实验条件,化学性质和反应液性质等多个因素。
在选择搅拌器时,需要根据实验室反应釜的容量、反应液的性质、反应条件等来进行选择,以达到最优的反应效果。
实验中搅拌的正确操作方法

实验中搅拌的正确操作方法
搅拌是实验室常用的实验操作,以下是搅拌的正确操作方法:
1. 首先,确保搅拌器的底部已正确安装,并且连接好电源。
2. 将试管、烧杯或容器等试验物品放在台面上,确保平稳并不易倾斜。
3. 将搅拌子放入试验物品中。
搅拌子的尺寸应适合容器大小,以免太长或太短影响搅拌效果。
4. 打开搅拌器的电源开关,调节搅拌器的转速。
一般情况下,从低速开始搅拌,然后逐渐增加转速。
5. 在搅拌过程中,避免用手触摸搅拌子或试验物品,以防止受伤。
6. 注意观察搅拌过程中的情况。
如果发现搅拌过程中出现异常或需要调整搅拌速度,应立即停止搅拌,然后进行相应的调整。
7. 在搅拌结束后,应首先关闭搅拌器的电源开关,然后将搅拌子从试验物品中取出。
8. 清洗搅拌器时,应按照实验室的规章制度进行操作。
通常情况下,将搅拌器
放入清洗槽中,使用适当的清洗剂进行清洗。
清洗后,用纯水冲洗干净,并将搅拌器晾干或使用干燥纸巾擦拭。
9. 最后,将搅拌器放置在干燥、整洁、安全的地方,以备下次使用。
请注意,在进行具体实验操作之前,一定要根据每个实验的特点和要求来进行操作。
此外,遵守实验室的安全规章制度是非常重要的,确保自己和他人的安全。
实验室磁力搅拌器安全操作及保养规程

实验室磁力搅拌器安全操作及保养规程前言实验室磁力搅拌器是化学实验中常用的设备,广泛应用于化学合成、生命科学、分析化学等领域。
但由于设备本身存在一定的安全风险,若操作不当会对人身安全构成威胁。
为此,本文将介绍实验室磁力搅拌器的安全操作及保养规程,以提高实验室操作安全。
安全操作设备检查在使用实验室磁力搅拌器前,必须进行设备的检查。
检查时,应注意以下事项:•检查设备的供电电压是否与实验室电源匹配,并检查电源插座的接线是否正确;•检查仪器设备是否处于水平位置,以防止液体在搅拌过程中的各处出现死角;•检查加热面板是否干净,无杂质,不可在加热面板上放置杂物或容器;•检查是否放置了合适的搅拌子,搅拌子的长度、直径、形状必须适应实验操作要求;•检查温控装置是否启动并设置了适当的控制温度,以及温度计是否校准准确。
操作规范在进行操作实验室磁力搅拌器时,必须遵循以下操作规范:•操作前先戴好手套、口罩、护目镜,确保安全;•启动磁力搅拌器后,待加热面板温度达到要求后再放入反应物质;•搅拌过程中,不得将手指、手部以及其他物品靠近或接触加热面板;•不得在搅拌子上直接放置反应物质,须事先加入样品管或烧杯中;•在操作实验室磁力搅拌器时,不得离开工作台,以防止设备故障或超温造成事故;•实验操作完成后,应关闭电源、清洁热面板和磁力搅拌器,以确保它们处于干燥和清洁状态。
注意事项在使用实验室磁力搅拌器时,还需要注意以下事项:•在搅拌上需要避免离心力的作用,若反应物质与搅拌器转动方向相反,则会产生大的振力,使搅拌器快速旋转、起伏或者跳动。
因此,使用时必须防止反应物撞击搅拌子或者顶部、底部盖板,导致撞击或损伤;•由于磁力搅拌器向下的压力比较大,一般质地比较脆弱的桥形搅拌子非常容易在使用的过程中被扭曲或者拉断,因此使用时需特别注意;•使用液压式搅拌轴时,禁止在等离子体弧延长期间打开电机,因为液压式搅拌轴会发出很强的噪音和震动,可能会造成螺纹的紧固度变差。
实验室混凝土搅拌机安全操作规程范本(2篇)

实验室混凝土搅拌机安全操作规程范本一、总则混凝土搅拌机是实验室重要的试验设备之一,为确保实验室工作安全和设备正常运行,制订了本安全操作规程。
二、操作前准备1. 操作人员应熟悉混凝土搅拌机的结构和工作原理,具备相关操作技能,并经过相关培训和考核合格。
2. 在进行混凝土搅拌机操作前,应查看设备周围是否有杂物和障碍物,确保操作空间清洁、宽敞。
3. 确保混凝土搅拌机电源开关处于关闭状态,进行设备检查,包括输送带、搅拌筒和传动装置是否正常,电气连接是否稳固。
三、操作步骤与要求1. 打开混凝土搅拌机的电源开关,并调节合适的工作电压,根据需要设置合适的转速。
2. 将预先准备好的骨料、水泥等原料按比例放入搅拌筒中,严禁在运转中添加和调整原料。
3. 启动混凝土搅拌机后,应注意观察设备运转情况,确保运转平稳,无异常震动和异响。
4. 混凝土搅拌机运转过程中,操作人员应保持清醒、集中注意力,严禁随意离开操作台和操作区域。
5. 在停机前,应先关闭原料供给系统,确保所有原料搅拌完成,再将搅拌筒内的混凝土倒出,并进行下一批次的试验。
6. 停机后,应关闭混凝土搅拌机的电源开关,断开电源,清洁设备表面和工作区域,将搅拌筒内残留的混凝土清理干净。
7. 定期对混凝土搅拌机进行检修,包括清洁、润滑和损坏部件更换,确保设备安全可靠。
四、安全注意事项1. 操作人员在操作混凝土搅拌机前,应仔细阅读并理解设备的操作手册和使用说明书。
2. 混凝土搅拌机的操作人员必须穿着符合安全要求的工作服和个人防护装备,如安全帽、工作服、防护眼镜、耳塞等。
3. 混凝土搅拌机运转时,严禁将手或工具伸入搅拌筒内,防止发生伤害事故。
4. 在搅拌机运转期间,禁止在设备周围存放可燃或易爆物品,以免引发火灾或爆炸。
5. 混凝土搅拌机运转过程中,发现异常情况应立即停机检查,排除故障后方可继续操作。
6. 在维护和清洁混凝土搅拌机时,应先切断电源,确保操作安全。
7. 进行混凝土搅拌机维修和检修时,必须由专业技术人员进行,禁止非授权人员随意操作设备。
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武汉轻工大学科研论文论文题目实验室搅拌器概述与原理姓名汪涛学号*********院(系)机械工程学院专业过程装备与控制工程指导教师万志华2014年12 月25 日摘要介绍了实验室用搅拌器--机械搅拌器和磁力搅拌器,对它们的组成和工作原理进行讲解,对比不同的搅拌器分析它们的的特点,简述各种搅拌器使用场合及使用注意事项。
各种机械搅拌器的工作原理类似,根据它们的搅拌棒的不同,分为不同类型的搅拌器,应用的介质也不相同。
磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理进行工作,稳定方便,较为先进,需了解其使用方法及注意事项。
因而,该研究对于提高人们对实验室搅拌器的认知具有重要意义。
关键词机械搅拌器磁力搅拌器搅拌棒引言搅拌操作是化工反应过程的重要环节,其原理涉及流体力学、传热、传质及化学反应等多种过程,搅拌过程就是在流动场中进行动量传递或是包括动量、热量、质量传递及化学反应的过程。
搅拌器有两大功能:(1)使液体产生强大的总体流动,以保证装置内不存在静止区,达到宏观均匀;(2)产生强大的湍动,使液体微团尺寸减小。
搅拌器选用得当,液团分割就越细小,使得混合的组分之间接触面不断增大,分子扩散速率增加,也即混合效果越好。
在工程设计中,常用的搅拌器有推进式、涡轮式、框式以及螺带式等。
众所周知,每一种搅拌器都不是万能的,只有在特定的应用范围内才是高效的。
搅拌器也是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。
目前,在实验室中使用的搅拌器主要是两种:机械搅拌器与磁力搅拌器。
1·机械搅拌器1·1概述械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。
电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。
搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。
搅拌的效率在很大程度上取决于搅拌棒的结构,。
根据反应器的大小、形状、瓶口的大小及反应条件的要求,选择较为合适的搅拌棒。
1·2种类不同介质黏度的搅拌粘度系指流体对流动的阻抗能力,其定义为:液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm2平面上所需剪应力的大小,称为动力粘度,以Pa·s为单位。
粘度是流体的一种属性。
流体在管路中流动时,有层流、过渡流、湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
在搅拌过程中,一般认为粘度小于5Pa·s的为低粘度流体,例如:水、蓖麻油、饴糖、果酱、蜂蜜、润滑油重油、低粘乳液等;5-50Pa·s的为中粘度流体,例如:油墨、牙膏等;50-500Pa·s的为高粘度流体,例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等;大于500Pa·s的为特高粘流体例如:橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。
对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。
而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。
适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式、开启涡轮式、推进式、长薄叶螺旋桨式、圆盘涡轮式、布鲁马金式、板框桨式、三叶后弯式、MIG式等。
适用于高粘和特高粘流体的叶轮有螺带式叶轮、螺杆式、锚式、框式、螺旋桨式等。
有的流体粘度随反应进行而变化,就需要用能适合宽粘度领域的叶轮,如泛能式叶轮等。
主要有下列几种:①旋桨式搅拌器由2~3片推进式螺旋桨叶构成,工作转速较高,叶片外缘的圆周速度一般为5~15m/s。
旋桨式搅拌器主要造成轴向液流,产生较大的循环量,适用于搅拌低粘度 (<2Pa·s)液体、乳浊液及固体微粒含量低于10%的悬浮液。
搅拌器的转轴也可水平或斜向插入槽内,此时液流的循环回路不对称,可增加湍动,防止液面凹陷。
缺点:不能用于以保持气体和以细微化为目的的气—液分散操作中。
②涡轮式搅拌器由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成。
桨叶的外径、宽度与高度的比例,一般为20:5:4,圆周速度一般为 3~8m/s。
涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。
被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。
③桨式搅拌器有平桨式和斜桨式两种。
平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。
桨叶直径与高度之比为 4~10,圆周速度为1.5~3m/s,所产生的径向液流速度较小。
斜桨式搅拌器的两叶相反折转45°或60°,因而产生轴向液流。
桨式搅拌器结构简单,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。
④锚式搅拌器桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致,其间仅有很小间隙,可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物,保持较好的传热效果。
桨叶外缘的圆周速度为0.5~1.5m/s,可用于搅拌粘度高达 200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体唯搅拌高粘度液体时,液层中有较大的停滞区。
⑤螺带式搅拌器螺带的外径与螺距相等,专门用于搅拌高粘度液体(200~500Pa·s)及拟塑性流体,通常在层流状态下操作。
IKA®机械搅拌器分为RW 20数显型顶置式机械搅拌器,RW 28基本型强力机械式搅拌器和RW 47D强劲的机械搅拌器。
搅拌功率搅拌器向液体输出的功率P,按下式计算:P=Kd5N3ρ式中K为功率准数,它是搅拌雷诺数Rej(Rej=d2Nρ/μ)的函数;d和N 分别为搅拌器的直径和转速;ρ和μ分别为混合液的密度和粘度。
对于一定几何结构的搅拌器和搅拌槽,K与Rej的函数关系可由实验测定,将这函数关系绘成曲线,称为功率曲线。
⑥折叶式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,对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。
折叶涡轮搅拌器一般适应于气、液相混合的反应,搅拌器转数一般应选择300r/min以上。
⑦变频双层搅拌器变频搅拌器的底座、支杆、电动机使用专利技术固定为一体。
专利夹头,无松动、无摇摆、不会脱落,安全可靠。
镀铬支杆,下粗上细,钢性强、结构合理。
具有移动方便,重量轻等优点。
适合各类小型容器。
搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。
一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。
对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。
小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。
搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
1·3工作原理搅拌机是由多个参数决定的,用任何一个单一参数来描述一台搅拌机是不可能的。
轴功率(P)、桨叶排液量(Q)、压头(H)、桨叶直径(D)及搅拌转速(N)是描述一台搅拌机的五个基本参数。
桨叶的排液量与桨叶本身的流量准数,桨叶转速的一次方及桨叶直径的三次方成正比。
而搅拌消耗的轴功率则与流体比重,桨叶本身的功率准数,转速的三次方及桨叶直径的五次方成正比。
在一定功率及桨叶形式情况下,桨叶排液量(Q)以及压头(H)可以通过改变桨叶的直径(D)和转速(N)的匹配来调节,即大直径桨叶配以低转速(保证轴功率不变)的搅拌机产生较高的流动作用和较低的压头,而小直径桨叶配以高转速则产生较高的压头和较低的流动作用。
在搅拌槽中,要使微团相互碰撞,唯一的办法是提供足够的剪切速率。
从搅拌机理看,正是由于流体速度差的存在,才使流体各层之间相互混合,因此,凡搅拌过程总是涉及到流体剪切速率。
剪切应力是一种力,是搅拌应用中气泡分散和液滴破碎等的真正原因。
必须指出的是,整个搅拌槽中流体各点剪切速率的大小并不是一致的。
通过对剪切速率分布的研究表明,在一个搅拌槽中至少存在四种剪切速率数值,它们是:实验研究表明,就桨叶区而言,无论何种浆型,当桨叶直径一定时,最大剪切速率和平均剪切速率都随转速的提高而增加。
但当转速一定时,最大剪切速率和平均剪切速率与桨叶直径的关系与浆型有关。
当转速一定时,径向型桨叶最大剪切速率随桨叶直径的增加而增加,而平均剪切速率与桨叶直径大小无关。
这些有关桨叶区剪切速率的概念,在搅拌机缩小及放大设计中需要特别当心。
因小槽与大槽相比,小槽搅拌机往往具有高转速(N)、小桨叶直径(D)及低叶尖速度(ND)等特性,而大槽搅拌机往往具有低转速(N) 大桨叶直径(D)及高叶尖速度(ND)等特性。
2·磁力搅拌器2·1概述磁力搅拌器适用于搅拌或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。
利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后,带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。
配合温度控制装置,可以根据具体的实验要求控制并维持样本温度,帮助实验者设定实验条件,极大的提高了实验重复性的可能。
2·2工作原理磁力搅拌器的工作原理遵循磁的库仑定律,即两个相隔一定距离的磁体,由于磁场感应效应,它们不需要任何传统机械构件,通过磁体的耦合力,就能把功率从一个磁体传递到另外一个磁体,构成一个非接触传递扭矩机构。
工作时通过电机(或电机减速机)带动外部永久磁体进行转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组永久磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无摩擦地将外部动力传送到内部转子,并通过联轴器与下轴及搅拌桨联成一体,实现搅拌的目的。
磁力搅拌器内的压力是由耐压可靠且静止的隔离套来承受,隔离套与釜体构成一个封闭密封腔,使釜内介质处于完全封闭状态,因而可实现静密封、耐高压、无泄漏的目的。
2·3 磁力搅拌器与普通搅拌器的区别磁力搅拌器是由微电机带动高温强力磁铁产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对溶液进行加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分的混合反应,故广泛应用于生物、医药、化学、化工等领域.搅拌的作用,是使反应物混合均匀,使温度均匀;在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
和普通搅拌机相比,磁力搅拌器的优点如下:1、磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小调速平稳;2、由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强;3、全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用;4、可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便;5、搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确. 2·4磁力搅拌器特点磁力搅拌器特点:外壳由特殊阻燃增强型塑料注塑成型,磁力搅拌器有非常高的抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。