結構原理
轉鼓內套裝有同心的卸料螺旋,兩者高速同向旋轉的同時,又具有一定的轉速差,該轉速差由傳動系統及差速器產生。懸浮液由進料管進入輸料螺旋內腔。經加速后進入轉鼓內。在離心力作用下,密度較大的固相顆粒物沉降到轉鼓內壁。形成沉渣環層,并被卸料螺旋不斷推送到轉鼓小端而排出轉鼓外,澄清的液體不斷從轉鼓大端的溢流口排出轉鼓外,從而實現懸浮液的固液分離。
▲性能特點
臥式螺旋卸料沉降離心機能在全速運轉下連續進料、分離和卸料。具有結構緊湊、易于密閉、運行平穩噪聲小、處理量大、能耗低自動化程度高、勞動強度小、操作維護方便、適應范圍廣等特點。
▲調整和改進
針對一些難分離的物料,除了對分離物料本身采取相應的調整措施之外,還可以對離心機作相應的調整和改進:
●增大長徑比;
●調整轉鼓的轉速;
●調節轉鼓與卸料螺旋的差轉速;
●改變轉鼓錐段半錐角及采用多錐角螺旋;
●調整液相出口的溢流半徑;
●改變卸料螺旋之螺旋頭數和螺旋升角;
●增加BD板結構;
▲排液方式
本公司的臥式螺旋卸料沉降離心機排液方式有:
●標準型/溢流式
溢流排液式結構簡潔,是標準型結構,適用于大多數場合。
●向心泵/壓力式
向心泵壓力排液式結構較復雜,向心泵有可調型和不可調型二種,其中可調型可實現不停機調節轉鼓液池深度,向心泵壓力排液方式更適用于液體易揮發的場合。
▲組合驅動方式
●單速電機驅動差速器的輸入軸固定。通過更換皮帶輪分別調節轉鼓轉速和差轉速,此種調速方式適用于工藝穩定的物料分離。
●用兩臺變頻器分別控制主、輔電機的驅動。采用雙變頻器控制主、輔電機的驅動,分別調節轉鼓的轉速和差轉速,調速方式快捷。
●主電機驅動轉鼓,用液壓馬達調節差速。用變頻調速器來調節主電機驅動的轉鼓轉速,用液壓馬達變速調節改變差轉速。
▲各種轉速之間的相互關系以及與卸料螺旋的差轉速
●轉鼓轉速:n轉=n1 x i1
n轉 — 轉鼓轉速r/min
n1 — 主電機轉速(主電機轉速由主電機銘牌讀取,或由變頻調速方式調節)r/min
i1 — 主電機與轉鼓皮帶輪傳動的傳動比
●轉鼓與卸料螺旋的差轉速:△n=(n1 x i1-n2 x i2)/i差
△n — 轉鼓與卸料螺旋的差轉速r/min
i差 — 差速器的固定傳動比
n2 — 副電機轉速(副電機轉速由副電機銘牌讀取,或由變頻調速方式調節)r/min
i2 — 副電機與差速器皮帶輪的傳動比
●當采用液壓馬達或全液壓差速裝置時,卸料螺旋轉速由液壓馬達或液壓差速裝置直接調速,則轉鼓與卸料螺旋的差轉速為液壓馬達輸出轉速。