多筛筒含浆岩屑再分离机制造技术

技术编号:8031240 阅读:236 留言:0更新日期:2012-12-03 02:46
多筛筒含浆岩屑再分离机采用刚体力学中点的复合运动理论,由做平动椭圆振动的载体箱和做旋转运动的多旋转筛筒合成,促使含浆岩屑在该分离机中最终做复杂的空间曲线运动,达到有效的对含浆岩屑进行再次固液分离脱液的结果,实现环保工作的要求。该分离机主要由两个或多个旋转筛筒、筛筒载体箱、传动电机、同步传动带、短形激振电机或长形激振电机、载体箱支承弹簧、整机支座组成。安装在筛筒载体箱上的旋转筛筒由两台传动电机通过同步传动带传动产生旋转运动,筛筒载体箱由短形激振电机或长形激振电机激励产生直线形或椭圆形轨迹振动,筛筒载体箱由载体箱支承弹簧支承在整机支座上。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术专利很好的解决了出于环保迫切需求,对于从振动筛、旋流器、清洁器或其它类似设备进行处理后的含浆岩屑进行再次固液分离脱液,并将再次脱液后的岩屑揉搓成团块状,极大地方便就地处理或进行运输。本多筛筒含浆岩屑再分离机,广泛适用于包括水利水电工程、地下空间工程、城市建设工程等行业部门与其顿构系统配套的泥浆净化系统中,还可广泛适用于石油、天然气钻井、跨越工程等需要对含浆岩屑进行再次固液分离脱液处理的钻井液固控系统中。技术背景随着国内外泥水处理、物料筛分、物料输送、固液分离和泥浆处理等作业过程中对环保的需求越来越迫切,急需能够对含浆岩屑进行再次处理达到环保要求的含浆岩屑再分离机。本技术专利综合采用了中国西南石油大学张明洪教授所提出的惯性振动筛“力心理论”及“非等质径积追随自同步和同步状态稳定性理论”设计制造单质体双轴自同步惯性平动椭圆振动的多筛筒载体箱,同时,在载体箱中设计安置多个旋转筛筒。这样,含浆岩屑在多筛筒含浆岩屑再分离机中既随着多旋转筛筒载体箱做平动椭圆振动(牵连运动),同时,又随着多旋转筛筒做旋转圆周运动。最终,含浆岩屑颗粒所做的是一种复杂的空间曲线运动,达到有效的对含浆岩屑进行再次固液分离脱液的结果,实现环保达标的要求。
技术实现思路
本技术专利采用刚体力学中点的复合运动理论,由做平动椭圆振动(牵连运动)的多旋转筛筒载体箱和做旋转运动的多旋转筛筒(相对运动)合成,促使含浆岩屑在该分离机中最终做复杂的空间曲线运动,达到有效的对含浆岩屑进行再次固液分离脱液的结果,实现环保达标的要求。本技术专利采用的技术方案如下本技术专利多筛筒含浆岩屑再分离机,主要由两个或多个旋转筛筒I、筛筒载体箱2、传动电机3、同步传动带4、短形激振电机5 (或长形激振电机6)、载体箱支承弹簧7、整机支座8组成,安装在筛筒载体箱2上的旋转筛筒I由两台传动电机3通过同步传动带4传动产生旋转运动,筛筒载体箱2由短形激振电机5 (或长形激振电机6)激励产生直线形或椭圆形轨迹振动,筛筒载体箱2由载体箱支承弹簧7支承在整机支座8上。旋转筛筒I的筛筒数量、旋转速度和安装倾斜角度都是可调的。筛筒载体箱2所受激振力的大小、激励频率和抛掷角度的大小也都是可调的。在采用短形激振电机5激励筛筒载体箱2时,将两台相同的短形激振电机5轴线平行于载体箱侧板的方向对称安装在筛筒载体箱2的两侧板上,则筛筒载体箱2就做直线振动。在采用短形激振电机5激励筛筒载体箱2时,将两台相同的短形激振电机5轴线与载体箱侧板成一夹角的方向对称安装在筛筒载体箱2的两侧板上,则筛筒载体箱2就做椭圆振动。将两台相同的短形激振电机5轴线与载体箱侧板成一夹角的方向对称安装在筛筒载体箱2的顶板上,则筛筒载体箱2也做椭圆振动。在采用长形激振电机6激励筛筒载体箱2时,将两台相同的长形激振电机6轴线均垂直于载体箱侧板、两台相同的 长形激振电机6的转动中心连线与筛筒载体箱2顶板平面成一定夹角安装在筛筒载体箱2的顶板上,则筛筒载体箱2做直线振动。将两台相同的长形激振电机6轴线均垂直于载体箱侧板、两台相同的长形激振电机6的转动中心连线与筛筒载体箱2顶板平面成一定夹角利用法兰盘安装在筛筒载体箱2的侧板上,则筛筒载体箱2做直线振动。在采用长形激振电机6激励筛筒载体箱2时,将两台激振力大小不同的长形激振电机6的轴线均垂直于载体箱侧板、两台激振力大小不同的长形激振电机6的转动中心连线与筛筒载体箱2顶板平面平行安装在筛筒载体箱2的顶板上,则筛筒载体箱2做椭圆振动。在采用长形激振电机6激励筛筒载体箱2时,将两台激振力大小不同的长形激振电机6的轴线均垂直于载体箱侧板、两台激振力大小不同的长形激振电机6的转动中心连线与筛筒载体箱2顶板平面平行利用法兰盘安装在筛筒载体箱2的侧板上,则筛筒载体箱2做椭圆振动。安装在筛筒载体箱2上的激振电机6的安装倾角、激振力的大小、激振频率都是可调的,以便同可调整的筛筒数量、旋转速度和安装倾斜角度等进行合理匹配达到最佳分离处理效果。与现有技术相比,本技术专利的优点在于I、采用了中国西南石油大学张明洪教授所提出的惯性振动筛“力心理论”及“非等质径积追随自同步和同步状态稳定性理论”设计制造单质体双轴自同步惯性平动椭圆振动的多筛筒载体箱;2、在载体箱中设计安置了多个旋转筛筒;3、安装在筛筒载体箱2上的激振电机6的安装倾角、激振力的大小、激振频率都是可调的,以便同可调整的筛筒数量、旋转速度和安装倾斜角度等进行合理匹配达到最佳分离处理效果。附图说明图I是多筛筒含浆岩屑再分离机的正面示意图。图2是图I的俯视图。图3是多筛筒含浆岩屑再分离机的两台短形激振电机5对称安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台短形激振电机5的轴线平行于筛筒载体箱2的顶板平面。整机结构的其他部分与图I相同。图4是多筛筒含浆岩屑再分离机的两台短形激振电机5对称安装于筛筒载体箱2的两侧板上且其两台短形激振电机5的轴线与筛筒载体箱2的侧板平面成一夹角。整机结构的其他部分与图I相同。图5是多筛筒含浆岩屑再分离机的两台短形激振电机5对称安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台短形激振电机5的轴线成一夹角。整机结构的其他部分与图I相同。图6是多筛筒含浆岩屑再分离机的两台相同长形激振电机6平行安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台相同长形激振电机6的轴线垂直于载体箱2的侧板平面。整机结构的其他部分与图I相同。图7是多筛筒含浆岩屑再分离机的两台激振力大小不同的长形激振电机6平行安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台激振力大小不同的长形激振电机6的轴线垂直于筛筒载体箱2的侧板平面。整机结构的其他部分与图I相同。具体实施方案以下结合附图进一步说明本技术专利。实施例一参看图2两台短形激振电机5对称安装于筛筒载体箱2的两侧板上且其两台短形激振电机5的轴线平行于载体箱2的侧板平面。实施例二 参看图3两台短形激振电机5安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台短形激振电机5的轴线平行于筛筒载体箱2的顶板平面。实施例三参看图4两台短形激振电机5对称安装于筛筒载体箱2的两侧板上且其两台短形激振电机5的轴线与筛筒载体箱2的侧板平面成一夹角。实施例四参看图5两台短形激振电机5对称安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台短形激振电机5的轴线成一夹角。实施例五参看图6两台相同长形激振电机6平行安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台相同长形激振电机6的轴线垂直于载体箱2的侧板平面。实施例六参看图7两台激振力大小不同的长形激振电机6平行安装于筛筒载体箱2的顶板上且其两台激振力大小不同的长形激振电机6的轴线垂直于筛筒载体箱2的侧板平面。权利要求1.多筛筒含浆岩屑再分离机,其特征是主要由两个或多个旋转筛筒⑴、筛筒载体箱⑵、传动电机⑶、同步传动带⑷、短形激振电机(5)或长形激振电机(6)、载体箱支承弹簧(7)、整机支座⑶组成,安装在筛筒载体箱⑵上的旋转筛筒⑴由两台传动电机⑶通过同步传动带⑷传动产生旋转运动,筛筒载体箱⑵由短形激振电机(5)或长形激振电机(6)激励产生直线形或椭圆形轨迹振动,筛筒载体箱⑵由载体箱支承弹簧(7)支承在整机支座(8)上。2.根据权利要求I所述的多筛筒含浆岩屑再分离机,其特征是采用将两台相同的短形激振电机(5)轴线平行于筛筒载体箱⑵侧板的方向对称安装在本文档来自技高网...

【技术保护点】
多筛筒含浆岩屑再分离机,其特征是主要由两个或多个旋转筛筒⑴、筛筒载体箱⑵、传动电机⑶、同步传动带⑷、短形激振电机⑸或长形激振电机⑹、载体箱支承弹簧⑺、整机支座⑻组成,安装在筛筒载体箱⑵上的旋转筛筒⑴由两台传动电机⑶通过同步传动带⑷传动产生旋转运动,筛筒载体箱⑵由短形激振电机⑸或长形激振电机⑹激励产生直线形或椭圆形轨迹振动,筛筒载体箱⑵由载体箱支承弹簧⑺支承在整机支座⑻上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张明洪杨康杨成
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:实用新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1