中文名 | 飞利浦咖啡机搅拌器套装 | 商品编号 | 2140346 |
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商品毛重 | 3.98kg | 商品产地 | 中国大陆 |
料理功能 | 其它 | 机身材质 | 其他 |
类 型 | 其它 |
咖啡机× 1、料理机× 1
主体 |
品牌 |
飞利浦(Philips) |
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不可以,用速溶咖啡会使得机器毁坏。飞利浦咖啡机用的必须是咖啡粉。操作方法如下:1,注水:向咖啡机储水盒中注入适量纯净水。2,放咖啡原料:将料盒取出,向其中加入原料,再重新装回咖啡机内。3,插好电源,打...
你好! 飞利浦咖啡机,不错的咖啡机,性价比高,做工精细。每个部件都可以卸下清洗,非常方便。很棒的产品,外观很漂亮,清洗也非常的方便,关键是质量很好,非常的好用。推荐理由:速度快、热度也够,性价...
飞利浦(PHILIPS)HD7751/00自动磨豆一体式咖啡壶的价格是:¥1139.0。 飞利浦全自动咖啡机智能化程度高,方便快捷,不需专业人员即可操作。使用起来很方便,只需轻轻一按按钮,香...
深圳市铂胜光电有限公司是飞利浦公司在中国大陆的 OEM战略合作伙伴,是其新型光源的推广先锋,率 先将其引入太阳能路灯系统及路灯节能改造工程,目前已在全国多个省份广泛应用。我公司自行研发、 生产的交、直流、可定时调光的系列电子镇流器,实现智能化控制和远程遥控功能,改造后的照明工程 节能环保、安全可靠,与传统高压钠灯相比,节电率最高可达到 65%!! 飞利浦科斯茂( CosmoPolis CPO-T White) 暖白光光源 科斯茂( CosmoPolis)是飞利浦公司全新一代革命性光源,它以高显色白光的特性、显著的节能效 果,比高压钠灯更适用于户外照明领域。科斯茂 (Cosmo)替代传统高压钠灯光源可应用于高效节能照明 工程改造,如道路照明、太阳能风光互补、小区照明、隧道照明、景观照明等。 PGZ12-E40专用转换头 我公司专利产品仿冒必究 ZL 2009 2 0205803.5 产品名
前两天拿到了 Hue ,我们第一时间拆了一个,因为我们内心想要知道,一个传统意义上的 照明大佬, 注重基础技术积累的老古董公司, 是如何放下架子做传统上一个台湾厂才会关心 的小外设的,贝尔金的 Wemo 系列销售的惨淡还不够给大佬们一个教训吗 ? 但当手中拿起 Hue 的时候,这一切有了答案,我意识到,这不是一场试探性的游戏, 而是一场战略性的革命,但从做工来看,无疑这是市面上难得一见的工业设计精品。 与普通的国产 LED 不同,飞利浦的灯光系统使用了圈圈套圈圈设计:外部一圈使用类 似塑料材质,方便用手把握不划伤手 ;内部一圈则是铝制的散热系统,整个空腔内电路使用 了散热胶浇筑,大大的提高了散热效率。 LED 驱动部分更是下足了功夫, 11 颗 LED 分工合作, 让颜色的显示变的更加的均匀与 协调 ;从控制盒上也动了脑筋,使用高速的 32 位 STM 方案加 Ti2530Zigbee
搅拌器选型步骤分析介绍
搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求,确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。共具体步骤方法如下:
1.按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应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与各种搅拌目的的因果关系。
2.按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。
3.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。
4.按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器
5.按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式
6.按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度。
如按刚性轴设计,在满足强度条件下n/nk≤0.7
如按柔性轴设计,在满足强度条件下n/nk>=1.3
7.按照机架的公称心寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰
8.按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。
在以上选型过程中,搅拌装置的组合、配置可参考(搅拌装置设计选择流程示意图),配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸,轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。
桨式搅拌器结构最简单,叶片用扁钢制成,焊接或用螺栓固定在轮毂上,叶片数是2、3或4片,叶片形式可分为平直叶和折叶氏两种,即根据叶片的形状特点不同可分为平桨式搅拌器和斜桨式搅拌器。平桨式搅拌器产生的是径向力,斜桨式搅拌器产生的是轴向力,桨式搅拌器适用于低黏度的液体,悬浮液及溶解液搅拌。
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(图7)。
搅拌功率的基本计算方法
理论上虽然可将搅拌功率分为搅拌器功率和搅拌作业功率两个方面考虑,但在实践中一般只考虑或主要考虑搅拌器功率,因搅拌作业功率很难予以准确测定,一般通过设定搅拌器的转速来满足达到所需的搅拌作业功率。从搅拌器功率的概念出发,影响搅拌功率的主要因素如下。
① 搅拌器的结构和运行参数,如搅拌器的型式、桨叶直径和宽度、桨叶的倾角、桨叶数量、搅拌器的转速等。
② 搅拌槽的结构参数,如搅拌槽内径和高度、有无挡板或导流筒、挡板的宽度和数量、导流筒直径等。
③ 搅拌介质的物性,如各介质的密度、液相介质黏度、固体颗粒大小、气体介质通气率等。
由以上分析可见,影响搅拌功率的因素是很复杂的,一般难以直接通过理论分析方法来得到搅拌功率的计算方程。因此,借助于实验方法,再结合理论分析,是求得搅拌功率计算公式的惟一途径。
由流体力学的纳维尔-斯托克斯方程,并将其表示成无量纲形式,可得到无量纲关系式(11-14)。
Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)
式中Np--功率准数
Fr--弗鲁德数,Fr=N²dj/g;
P--搅拌功率,W。
式(11-14)中,雷诺数反映了流体惯性力与粘滞力之比,而弗鲁德数反映了流体惯性力与重力之比。实验表明,除了在Re>300的过渡流状态时,Fr数对搅拌功率都没有影响。即使在Re>300的过渡流状态,Fr数对大部分的搅拌桨叶影响也不大。因此在工程上都直接把功率因数表示成雷诺数的函数,而不考虑弗鲁德数的影响。
由于在雷诺数中仅包含了搅拌器的转速、桨叶直径、流体的密度和黏度,因此对于以上提及的其他众多因素必须在实验中予以设定,然后测出功率准数与雷诺数的关系。由此可以看到,从实验得到的所有功率准数与雷诺数的关系曲线或方程都只能在一定的条件范围内才能使用。最明显的是对不同的桨型,功率准数与雷诺数的关系曲线是不同的,它们的Np-Re关系曲线也会不同。