在搅拌站运行的过程中,有单轴主机和双轴主机之分,不同类型的主机,生产不同型号的混凝土成品。双轴搅拌机在搅拌过程中,可以在径向方向上,在轴线方向搅拌,充分利用搅拌空间,在短的时间内,将骨料、水泥和水达到均匀,佳的搅拌模式;
单轴混凝土搅拌机通过叶片旋转,将混凝土提高到一定的高度,相对于双轴搅拌机,效率较低。
搅拌器技术的氧生化处理是搅拌器内部系统的一个重要工艺环节,它的作用是向搅拌器内部的反应器内充氧,保证搅拌器内部的搅拌介质作用所需的溶解氧,并保持搅拌器的反应器内搅拌介质的充分混合,为搅拌器中的搅拌介质提供生存空间,也为搅拌器降解有机物提供有利的搅拌器的搅拌介质反应条件。
搅拌器中的搅拌介质中的好氧化生化处理也是搅拌器内部系统中运转费用比较高的一个工艺环节,因为搅拌器本身的搅拌充氧电耗电量在一般的搅拌器电动产品中的总动力的耗能是60%—70%。就目前来讲,搅拌器中的搅拌介质的好氧曝气工艺普遍存在的效率是比较低的,而且搅拌器中搅拌介质的能耗也是相当高的,一般的机械搅拌器厂家在处理搅拌器中内部物质的搅拌器介质时,正常所需要的时间是6—8h,搅拌器中的空压机所提供的氧量的利用率只有搅拌器搅拌介质本身的百分之几,所搅拌器中的很多部分电能都被白白浪费掉了,这也就使搅拌器中曝气池设备中的体积及搅拌器中内部系统的部件投资庞大,造成搅拌器中搅拌介质不不吸收和搅拌不均匀的问题,其主要原因即在于此。
由于搅拌器的搅拌结构和部件的原料及能源成本持续上涨,通过优化能源效率,搅拌器工作中操作者及搅拌器内部系统的物质都需要有一个大范围和彻底的改善。由此看来,搅拌器行业的搅拌内部系统和搅拌器技术的提升,以及搅拌器搅拌成本的改善是一项非常重要的工作。
不同的搅拌过程需要不同的搅拌器运行来实现,在设计造型要根据工艺对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器的型式、电动机功率、搅拌速度、然后选择减速机、机架、轴封等部件,下面是具体的步骤方法:
按照工艺条件,按照工艺目的和要求,选择搅拌器样式,选择搅拌器样式时,应该充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态。
按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件,从减速机选型表中选择确定减速机机型。如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。
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