均匀搅拌机电路课程设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流均匀搅拌机电路课程设计.精品文档.电力电子课程设计均匀搅拌机电路 系 部:电气工程系 专 业:电气自动化专业 班 级: 学 号:姓 名: 指导教师: 目 录引言 . 21 搅拌机工作原理及构造 31.1 搅拌器的作用及原理 31.2 搅拌机构造. 32 搅拌机电路原理 42.1万力牌HC-18型手提式搅拌机 42.2 FGB-2型榨汁、搅拌机电路 52.3 KJ-3食物搅拌机 52.4 JT-1型定时电动搅拌机 63 搅拌机的种类和选择 74 影响搅拌均匀度的因素 85 感想总结 106 元器件 11参考文献 12附录 13引言均匀搅拌机根据
2、电路设计的不同,可产生不同类型的搅拌机,不同类型的搅拌机适用于不同的场合,如食品加工、工业生产、饲养场等都用到了搅拌机。搅拌机要实现的功能:搅拌机使物料混合均匀。使气体在液相中很好地分散。使固体粒子(如催化剂)在液相中均匀地悬浮。搅拌机使不相溶的另一液相均匀悬浮或充分乳化。强化相间的传质(如吸收等)。搅拌机强化传热。对于均匀相反应,主要是、两点。混合的快慢,均匀程度和传热情况好坏,都会影响反应结果。至于非均相系统,则还影响到相界面的大小和相间的传质速度,情况就更复杂,所以搅拌情况的改变,常很敏感地影响到产品的质量和数量。生产中的这种例子几乎比比皆是。搅拌机在溶液聚合和本体聚合的液相聚合反应装置
3、中,搅拌的主要作用是:促进釜内物料流动,搅拌机使反应器内物料均匀分布,增大传质和传热系数。在聚合反应过程中,往往随着转化率的增加,聚合液的粘度也增加。如果搅拌机搅拌情况不好,就会造成传热系数下降或局部过热,物料和催化剂分散不均匀,影响聚合产品的质量,也容易导致聚合物粘壁,使搅拌机聚合反应操作不能很好地进行下去。1 搅拌机工作原理及构造化工生产过程中,用来完成化学反应过程的设备称为反应器;常用的反应器有:固定床反应器、流体床反应器和搅拌反应器。其中搅拌反应器是应用最广泛的一种。在医药、农药、有机染料及三大合成材料(合成橡胶、合成塑料、合成纤维)等工业部门都使用搅拌器来完成液-液、液-气和液-固之
4、间的化学反应过程。搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是借助磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。1.1 搅拌器的作用及原理作用:(1)使不互溶液体混合均匀,制备均匀混合液、乳化液强化传质过程。(2)使气体在液体中充分分散,强化传质或化学反应。(3)制备均匀悬浮液,促进固体加速溶解、进取或液固化学反应。(4)强化传热、防止局部过热或过冷。搅拌机工作原理从本质上讲搅拌过程就是在流体场种进行单一的动量传递或者是包括动量、热量、质量传递及化学反应的过程,而搅拌器就是通过使搅拌介质获得适宜的流动场而向其输入机械能量的装置。搅拌过程为:电机通过减速
5、机变速后带动搅拌器在一定转速下旋转,根据搅拌速度的不同,自叶轮处排出不同速度的流体,这股运动流体同时吸引挟带着周围的液体,使周围的静止流或低速流卷入其中,从而合成一股复杂的运动流。这股合成的运动流既有水平循环流,又有沿壁面及搅拌轴的上下循环流,这种循环流动,能够涉及搅拌罐内较大范围,起着体积循环作用。从叶轮排出的液体把来自叶轮的能量传递到灌内介质,同时将罐内液体顺次循环到具有搅拌作用的叶轮近旁。由于瞬时速度波动会产生湍动、涡流等不规则运动,逐渐崩解而和周围液体混合,其结果流体本身以及包含的热量、质量、能量也都随之向周围为移动,从而促进由于局部混合、异相间界面更新等引起整体液流的传质和传热反应均
6、质作用。搅拌操作多种多样,搅拌介质差别也很大,各工艺过程对搅拌过程的要求也不尽相同,这些都要求不同型式的搅拌器与之相适应。各种搅拌器在配合各种可控制流动状态的附体后,更能使流体状态以及供给能量的情况出现多种变化,更有利于强化不同的搅拌过程。1.2 搅拌机构造搅拌机主要由搅拌装置、搅拌罐和轴封三大部分组成:(1)搅拌装置 包括传动装置、搅拌轴和搅拌器。搅拌过程通过由电动机经减速器减速后再由联轴器连接搅拌轴来带动固定在轴上的搅拌器转动。(2)搅拌罐 包括罐体、加热装置及附件。罐体为一个提供化学反应空间的容器。(3) 轴封 为搅拌罐和搅拌轴之间的动密封。其作用是保证设备内处于一定正压或真空条件操作并
7、防止物料的逸出或杂质的渗入。主要由机械密封和填料密封。如下图所示:图1 1-搅拌器 2-罐体 3-夹套 4搅拌轴 5压出管 6支座 7入孔8轴封 9传动装置2 搅拌机电路原理2.1 万力牌HC-18型手提式搅拌机图2 RP:调速电位 FU:熔断器 M:串激式电动机 L:定子绕组 SA:电源开关 VS:双向晶闸管 VD:双向触发二极管 RP:调速电位器原理:合上开关SA电源对电容进行充电,电容上正下负,由于双向二极管两端电压达到一定触发电压时才会导通,所以当两端电压达到一定值时,双向二极管导通,从而双向触发二极管也导通,且工作在第四种触发方式。相反,当对电容进行反向充电达到达到一定值时双向触发二
8、极管工作在第一种触发方式而导通,晶闸管导通即搅拌机处于运行状态,构成一个交流调压电路。运行过程中可通过调速电位器对串激式电动机(可以工作在交流状态也可以工作在直流状态)进行调速,从而控制搅拌的速度。2.2 FGB-2型榨汁、搅拌机电路图3 SP:压力安全开关 SA:调速开关 L:定子调速绕组 C1、C2:滤波电容器 L1、L2:定子绕组 M:串激式电动机原理:SP受压合上,当SA接通后电动机运行,当SA位于L的最左端时,线圈分得电压为U,R=Z+Z1+Z2+R0(其中Z、Z1、Z2分别为三个线圈的总阻抗,R0为电动机的内阻),则电动机两端电压为Um=220R0/(Z+Z1+Z2+R0)即为低速
9、。当SA位于线圈的中间位置时电动机两端电压为Um=220R0/(Z/2+Z1+Z2+R0)即为中速。当位于线圈的最右边时电动机两端电压为Um=220R0/(Z1+Z2+R0)即为高速。2.3 KJ-3食物搅拌机图4 XP:电源插头 SA:调速开关 VD1、VD2:整流二极管 VD3:电源指示灯 M:串激式电动机原理:此原理与第一种手提式搅拌机原理相似,其换挡开关等同于图3中的高、低挡,其优点是可以通过电源指示灯判断电源是否接触良好。2.4 JT-1型定时电动搅拌机图5 JC1-1、JC1-2:集成电路 VT1-VT4:三极管 RP:调速电位器 M:直流电动机原理:当R4左端为高电平时,三极管V
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