用于反循环排渣的浆渣分离装置制造方法及图纸

技术编号:36968509 阅读:44 留言:0更新日期:2023-03-22 19:28
本实用新型专利技术公开了一种用于反循环排渣的浆渣分离装置,包括排渣管,上部掩缝挡条,内部箱体,过滤筛,荷载传感器,传感器托板,数据采集系统。所述上部掩缝挡条与内部箱体及外层挡板无固定连接,所述内部箱体内侧由箱口向下有依次减小的挂钩用于与过滤筛顶部的挂钩相连,所述滤筛自上到下分为三级,且孔径依次减小。所述传感器和传感器托板固定连接,所述内部箱体可自由放置于传感器托板之上。所述数据采集装置由荷载传感器、数据采集仪及计算机组成。本实用新型专利技术可实现每个相同时间段内排出的浆渣混合流体有效分离,岩渣颗粒有效筛分,获取不同粒径岩渣质量和泥浆质量,进而可分析判断岩渣颗粒级配及反循环排渣的效率。岩渣颗粒级配及反循环排渣的效率。岩渣颗粒级配及反循环排渣的效率。

【技术实现步骤摘要】
用于反循环排渣的浆渣分离装置


[0001]本技术属于反循环排渣
,尤其适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置。

技术介绍

[0002]在土木工程项目涉及到基坑、凿井、等地下结构的工程时,不可避免地会产生岩屑,特别是在钻井法凿井施工中,岩屑的排出始终是制约凿井效率的重要难题,现有的泥浆泵抽吸,机械排渣均存在成本高、效率低,适用性有限等缺陷,流体排渣中气举反循环洗井技术具有携岩能力强,护壁效果好等优点。故现阶段钻井法凿井多采用流体气举反循环洗井技术进行排出岩屑。在排出岩屑的过程中,泥浆粘度、刀盘转速、注气气压、钻头的钻进速度均制约着排出岩屑的效率即排渣效率。
[0003]排渣效率即单位时间内排出岩屑的质量与排出泥浆的比值,它可以表征单位世间内泥浆携带并输送岩渣的能力,通过计算出在不同泥浆粘度、刀盘转速、注气气压、钻头的钻进速度下的排渣效率,通过比对不同条件下的排砂效率的高低,来调整其参数用于工程实践。
[0004]在现有的设备和装置计算排渣效率大多在一个时间段取值,很少有能够连续多次取值的装置,这对于计算排渣效率来讲,单次取值具有随机性,若进行多次相同条件进行取值,则在实验的开始和结束阶段产生的误差较大,用此方法测得的数据进行计算排渣效率是否准确有待商榷。若采取连续时间段内的取多组数据,在频繁交替切换容器的过程中仍会产生较大的误差。
[0005]模拟气举反循环泥浆悬浮排渣的室内试验系统及其试验方法的专利技术专利中所提到的泥浆分离箱,在处理计算排渣效率时仅有一个箱体进行收集排渣管所排出的泥浆岩屑混合液体,仅能记录一段时间内排出的总的质量,并不能解决连续时间段内的不同粒径的分离,存在一定的局限性。

技术实现思路

[0006]本部分的目的在于概述本技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例,在本部分以及本申请的说明书摘要和技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本技术的范围。
[0007]鉴于上述和/或现有技术中存在的问题,提出了本技术。
[0008]因此,本技术所要解决的技术问题是上述背景中所提到的现有在采集计算排渣效率的实验数据时试验操作繁杂,耗费人力较多,实验过程中所产生的误差较大等问题。
[0009]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:包括排渣管、上部掩缝挡条、三级过滤筛、外层挡板、内部箱体、传感器托板、数据采集装置,整个试验系统结构简单,便于组装操作,
[0010]作为本技术所述适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:所述掩缝挡条是较为常见的50mm
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50mm不锈钢材质凹形槽钢与外层挡板、内部箱体之间是可拆卸且覆盖住箱体挂钩与滤筛挂钩的连接处,可有效阻止泥浆液滞留在箱体内侧挂钩出以及阻止泥浆的外溅。
[0011]作为本技术所述适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:所述18个内部箱体的尺寸为400mm
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400mm
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600mm,且按箱体1~18号依次顺时针排列在外层挡板内部,箱体内部的两侧的三根条状挂钩先用铆钉锚固后,再用一号角钢加固挂钩下侧,最后由二号角钢加固挂钩上侧,且三根条状挂钩与箱体顶部的距离分别为40mm、80mm、120mm,挂钩的长度从上到下以此减短。锚固过程无复杂工艺。
[0012]作为本技术所述适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:所述三级过滤筛的侧板为弹性较好的聚碳酸酯塑料制作,顶部挂钩的锚固过程与内部箱体内侧的挂钩的锚固过程相同,底层虑网与滤筛的侧板用三号角钢以及自攻螺丝进行固定,所述内部箱体内侧挂钩上侧用自粘胶粘贴有厚度3mm的橡胶材质的弹性垫片。
[0013]作为本技术所述适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:所述传感器托板的长为400mm、宽为400mm、厚度为10mm的木板,并与荷载传感器用90
°
角钢以及自攻螺丝进行固定。
[0014]作为本技术所述适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:所述数据采集装置由荷载传感器、数据采集仪以及计算机组成,所述荷载传感器与数据采集通过导线连接,所述数据采集装置用以采集传感器托板上的荷载。
[0015]作为本技术所述适用于一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的一种优选方案,其中:所述一级滤筛孔径3mm,二级滤筛孔径2mm,三级滤筛孔径1mm;所述一号角钢为135
°
角钢,二号角钢为45
°
角钢,三号角钢为180
°
角钢,
[0016]本技术方案的有益效果:
[0017]1、本技术所提出的一种用于反循环排渣的浆渣分离装置,包括排渣管,上部掩缝挡条,滤筛,外层挡板,内部箱体,传感器托板,数据采集系统,所有实验装置均常见易得,操作组装简单,无复杂工艺,可实现在计算排渣效率时减少繁杂的步骤,提高实验效率。
[0018]2、本技术所提出的一种用于反循环排渣的浆渣分离装置,通过荷载传感器来测量静止时箱体内部的总质量,通过粘贴在内部箱体挂钩上侧的垫片来减少浆渣冲击造成的连接处磨损,通过三级滤筛将固体砂砾与泥浆分离并筛分不同粒径的砂砾,在滤筛和内部箱体质量已知的情况下通过逐次取走一级滤筛来得到对应粒径砂砾的质量,本装置记录箱体与不同粒径砂砾质量变化的手段简单,经过简单计算便可得出其排渣效率,从而应用于指导工程实践。
附图说明
[0019]图1为本技术实施例中所述的一种用于反循环排渣的浆渣分离装置的整体结构示意图。
[0020]图2为本技术实施例中所述的一种用于反循环排渣的浆渣分离装置内部箱体与三级滤筛连接处详图;
[0021]图3为本技术实施例中所述的一种用于反循环排渣的浆渣分离装置三级滤筛
侧板与滤筛连接处详图;
[0022]图4为本技术实施例中所述的一种用于反循环排渣的浆渣分离装置内部箱体的放置与排渣管移动路径图;
[0023]图中标号:1排渣管;2掩缝挡条;3滤筛;301滤筛侧板;302一级滤筛; 303二级滤筛;304三级滤筛;305滤筛挂钩;4外层挡板;5内部箱体;501箱体内侧挂钩;6数据采集装置;601荷载传感器;602数据采集仪;603计算机; 7传感器托板;8弹性垫片;9锚固件;901铆钉;902一号角钢;903二号角钢;904三号角钢;905自攻螺丝。
具体实施方式
[0024]为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本技术的具体实施方式做详细的说明。
[0025]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术,但是本技术还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.用于反循环排渣的浆渣分离装置,其特征在于:包括排渣管(1),掩缝挡条(2),三级过滤筛(3),外层挡板(4),内部箱体(5),传感器托板(7),数据采集装置(6),所述箱体内悬挂三级过滤筛(3),由上到下因孔径不同可分为一级滤网(302)、二级滤网(303)、三级滤网(304)进行分级过滤。2.根据权利要求1所述的用于反循环排渣的浆渣分离装置,其特征在于:所述装置外层挡板(4)包裹18个相同的内部箱体(5),所述内部箱体(5)两侧分别固定三根条状挂钩(501),挂钩高度依次降低,用于悬挂三级过滤筛(3),所述内部箱体(5)放置于传感器托板(7)正上方,荷载传感器(601)放置于传感器托板(7)正下方并固定。3.权利要求1所述的用于反循环排渣的浆渣分离装置,其特征在于:所述数据采集装置(6)由荷载传感器(601)通过导线连接到数据采集仪(602)最终用导线将采集数据传输到计算机(603)中。4.权利要求2所述的用于反循环排渣的浆渣分离装置,其特征在于:所述18个内部箱体(5)每个箱体都有固定编号并按照编号顺时针...

【专利技术属性】
技术研发人员:张佳明郭龙辉喻宏张亮亮王皓伟胡方宇韩刚王飞
申请(专利权)人:安徽理工大学
类型:新型
国别省市:

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