CN112897850A - 一种双向调节的污泥压干装置及其工作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种具有双向调节的污泥压干装置及其工作方法,其包括由上游向下游依次设置的絮凝池、污泥输送管、重力沉积池、污泥挤压区和泥饼收集区;当流经上层滤布和下层滤布之间的污泥压力瞬间增加的时候,通过弹簧结构的收缩和展开能够对于夹紧区域内的夹紧作用力进行振动缓冲调节,以维护装置不易受到损伤的问题。另外,通过上气缸和下气缸的设置,通过连接杆和齿轮的相互连接关系,不仅能够从上方调整挤压辊的夹持位置和区域,而且能够从下方调整挤压辊的夹持位置和区域,由此实现了双向调节的目的,这样能够更好地维持流经的污泥压榨的流速稳定性,避免单一方向的调整造成的流量的显著变化。
Description
技术领域
本发明涉及带式污泥处理领域,具体涉及一种能够对于挤压区域的挤压辊组进行双向调整保护的装置结构和工作方法。
背景技术
带式压榨过滤机脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区预压脱水及压榨脱水四个重要阶段。
预处理过程一般是把待处理的污水放置到絮凝池中,然后加入絮凝剂并且经过搅拌之后则使得水和污泥容易进行分离。然后把经过絮凝处理的污泥通过管道排入到重力脱水工位或者称为重力沉降区,在这个区域内进行水的大量分离。
经过重力脱水之后,把这些污泥排入到楔形区预压脱水压榨脱水,即把污泥排入到两层夹持的滤布之间,然后通过多个辊组件进行预压、深度压,这样就能够把污泥中绝大部分的水排出来。而经过这个工序后一般就能够达到合适要求的泥饼。
然而,在实践中发现经过挤压辊进行压榨脱水处理污泥的时候存在如下问题,其一是污泥经过辊组件进行挤压的时候压力不均匀,经常出现局部压力过大或者瞬间压力过大的问题,而压力的剧烈频繁变化会对于辊组件形成非常严重的损伤,造成需要定期对于其进行维护更换的问题。其二是辊组件的调节功能不足,当得到的泥饼含水量较高的时候,需要快速响应而调节相邻两个挤压辊之间的距离的时候非常不方便;其三是在进行主动调节挤压辊之间的距离的时候,调节过程往往是刚性调节,即没有进行缓冲调节,这样突然给出的调节压力容易反向造成挤压辊组之间的损伤。其四在进行调节挤压辊之间的距离的时候,现有技术中可能往往只关注单一辊的距离调节,而忽视了双向调节的功能,单向调节的调节行程较短,调节自由度和速率也较为缓慢,再者为了保持污泥流动的稳定性,单向调节辊的位置也会造成流动的速率的明显波动。
发明内容
为解决上述技术中存在的问题,本发明提供一种具有双向调节挤压辊且具有主动调节和被动调节两种功能的污泥压干装置。
本发明提供的一种具有双向调节的污泥压干装置或者带式污泥挤压装置,其包括由上游向下游依次设置的絮凝池、污泥输送管、重力沉积池、污泥挤压区和泥饼收集区;
其中,所述重力沉积池设置有刮板结构,所述刮板结构用于延缓阻挡流经的带水污泥,并且带水污泥在重力沉积池通过底部设置的滤网过滤进行第一次液体水分离过滤;所述污泥挤压区域包括上层滤布、下层滤布和挤压辊组件,多组挤压辊组件设置在所述上层滤布和下层滤布两侧,所述上层滤布和下层滤布之间承接流经来自所述重力沉积池的处理污泥;
所述多组挤压辊组件包括双向调节辊组,所述双向调节辊组包括上辊体、上气缸、上弹簧、第一连接杆、第一支撑杆、第二连接杆、第三连接杆、第四连接杆、第二支撑杆、第一齿轮、第二齿轮、第三齿轮、第四齿轮、第五齿轮、第六齿轮、下弹簧、下辊体、下气缸、机架侧壁;所述上气缸的尾部连接在所述机架侧壁上,所述上气缸的伸缩杆端依次与上弹簧、第一连接杆、第一支撑杆连接,所述第一连接杆两端分别可转动地连接在所述第一支撑杆和上弹簧,所述上辊体与所述第一齿轮固定连接,所述第一齿轮与所述第二齿轮和第三齿轮依次啮合连接,所述第一齿轮和第二齿轮可转动地连接在所述第一连接杆上,所述第三齿轮可转动地设置在所述第一支撑杆上;
并且,所述第一齿轮还依次与所述第四齿轮、第五齿轮和第六齿轮啮合连接,所述第四齿轮和第五齿轮可转动地连接在所述第二连接杆上,所述第六齿轮与所述下辊体固定连接,且所述第六齿轮可转动地连接在所述第四连接杆上,所述第三连接杆的两端分别可转动地连接所述第二连接杆和第四连接杆上,所述第四连接杆的两端分别可转动地连接所述第二支撑杆和所述下弹簧,所述下弹簧与所述下气缸连接,所述下气缸的尾端还铰接在所述机架侧壁上;
所述第一支撑杆的两端分别可转动地连接在所述机架侧壁上,所述第二支撑杆的两端分别可转动地连接在所述机架侧壁上。
上述方案的有益效果为:当流经上层滤布和下层滤布之间的污泥压力瞬间增加的时候,通过弹簧结构的收缩和展开能够对于夹紧区域内的夹紧作用力进行振动缓冲调节,以维护装置不易受到损伤的问题,并且这种调节是双向的,即靠近上层滤布和下层滤布的瞬间反向作用力均能够得到快速化解。另外,通过上气缸和下气缸的设置,通过连接杆和齿轮的相互连接关系,不仅能够从上方调整挤压辊的夹持位置和区域,而且能够从下方调整挤压辊的夹持位置和区域,由此实现了双向调节的目的,这样能够更好地维持流经的污泥压榨的流速稳定性,避免单一方向的调整造成的流量的显著变化。再者,当需要对于夹持间隔距离进行调整的时候,则通过气缸的伸缩和展开而带动连接杆和齿轮的运动,由此调整上下辊体的间隔距离,以调整对于滤布的压紧作用力,并且这种调节是柔性的,因为通过弹簧结构的存在,能够避免瞬间加大的挤压力对于整个装置形成损伤,即实现了渐变夹紧和渐变松开的功能。
一个优选的方案是,所述第一连接杆的一端通过第一转动环连接在第一凸起轴上,所述上弹簧通过第二转动环设置在所述第一凸起轴上,所述第一连接杆的中部通过第二凸起轴与所述第二连接杆的第三转动环连接,且所述第一连接杆的另一端部通过第四转动环套设在所述第一支撑杆上;
所述第二连接杆和所述第三连接杆通过第三凸起轴和第五转动环连接,所述第三连接杆通过第六转动环连接在所述第四连接杆的第四凸起轴上,所述第四连接杆的一端通过第七转动环连接在所述第二支撑杆上,所述第三连接杆的另一端通过第八转动环连接在第五凸起轴上,所述第五凸起轴通过第九转动环连接在所述下弹簧上。
一个优选的方案是,所述重力沉积池的底部的滤布构成上层平台,从所述上层平台延伸的滤布通过转向辊移送至下方的污泥挤压区而形成所述上层滤布,上层滤布由位于上侧的挤压辊组件进行传送,另外,在所述转向辊的外侧设置有斜置送料板,且所述斜置送料板下方设置有下层滤布,所述下层滤布由下侧的挤压辊组件进行传送。
本发明提供的的具有双向调节的污泥压干装置的工作方法,其包括下面的步骤:
S1:把所述絮凝池内的带水污泥通过所述污泥输送管送入到所述重力沉积池内;
S2:带水污泥在所述重力沉积池内缓慢流动,通过重力沉降的方式把液体水通过底部设置的滤布进行分离过滤,并且通过刮板结构对于流经的带水污泥进行阻挡作用而延长液体水的过滤时间,得到湿污泥;
S3:湿污泥随后进入到污泥挤压区的上层滤布和下层滤布之间,并且通过多组的挤压辊组件进行反复的预压挤水和重压挤水,最终得到水份低于要求的干污泥,干污泥通过出口辊组的挤压而形成片体泥饼污泥;
双向调节辊组的工作过程包括挤压过程、被动调节过程和主动调节过程;
所述挤压过程包括下面的步骤:驱动电机驱动所述第三齿轮转动,所述第三齿轮相应驱动所述第二齿轮和第一齿轮转动,所述第一齿轮相应带动所述上辊体进行转动;同时,所述第一齿轮依次驱动所述第四齿轮、第五齿轮和第六齿轮转动,所述第六齿轮带动所述下辊体转动,由此所述上辊体和下辊体对于上层滤布和下层滤部进行传动并且挤压,以对于上层滤部和下层滤布之间夹持经过的湿污泥进行挤压脱水分离;
所述被动挤压调节过程包括下面的步骤:当湿污泥在流经所述双向调节辊组的时候,当受到的持续挤压力或者瞬间挤压力高出设定的时候,则所述湿污泥反向作用与上层滤布和下层滤布,进而使得所述上辊体带动所述第一齿轮和所述第一连接杆绕所述第一支撑杆向上进行偏转运动,进而使得所述上弹簧向上进行压缩偏移;同时,所述第二连接杆带动所述第四齿轮和第五齿轮相应偏转运动,即第二连接杆和第三连接杆之间呈展开运动,另外,所述下辊体带动所述第六齿轮和下辊体以及第四连接杆绕所述第二支撑杆向下进行偏转运动,同时带动所述下弹簧进行向下的压缩偏转运动,最终使得所述上辊体和下辊体之间的挤压力缓慢逐渐降低;
所述主动调节过程包括下面的步骤:通过所述上气缸的伸缩杆伸缩,相应带动所述上弹簧和所述第一连接杆绕所述第一支撑杆进行偏移翻转运动,相应使得所述上辊体向上或者向下运动,进而调节与所述下辊体之间的间隔距离,以主动调节上层滤布和下层滤布之间的挤压力;另外,通过所述下气缸的伸缩杆的伸缩,相应带动所述下弹簧和所述第四连接杆绕所述第二支撑杆进行偏移翻转运动,相应带动所述下辊体向下或者向上进行运动,进而调整与所述上辊体之间的间隔距离,以主动调节上层滤布和下层滤布之间的挤压力,以实现双向调节;在调节过程中保持相邻设置的齿轮之间的啮合关系;
S4:泥饼污泥进入到泥饼收集区而进行收集。
附图说明
图1是本发明双向调节的污泥压干装置的整体结构示意图。
图2是本发明双向调节的污泥压干装置去除机架壁后的结构示意图。
图3是本发明双向调节的污泥压干装置的双向调节辊组的结构示意图。
图4是本发明双向调节的污泥压干装置的双向调节辊组的局部放大示意图。
图5是本发明双向调节的污泥压干装置的双向调节辊组的局部放大示意图。
图6是本发明双向调节的污泥压干装置的双向调节辊组部分组件的局部放大示意图。
图7是本发明双向调节的污泥压干装置的双向调节辊组部分组件的局部放大示意图。
具体实施方式
如图1至图7所示,本发明提供的一种具有双向调节的污泥压干装置或者带式污泥挤压装置,其包括由上游向下游依次设置的絮凝池、污泥输送管10、重力沉积池11、污泥挤压区20和泥饼收集区。
其中,重力沉积池11设置有刮板结构12,刮板结构12用于延缓阻挡流经的带水污泥,并且带水污泥在重力沉积池11通过底部设置的滤网13过滤进行第一次液体水分离过滤。
污泥挤压区20域包括上层滤布21、下层滤布22和挤压辊组件23,多组挤压辊组件23设置在上层滤布21和下层滤布22的两侧,上层滤布21和下层滤布22之间承接流经来自重力沉积池11的处理污泥。
多组挤压辊组件23包括双向调节辊组,双向调节辊组包括上辊体25、上气缸26、上弹簧27、第一连接杆61、第一支撑杆28、第二连接杆62、第三连接杆63、第四连接杆64、第二支撑杆29、第一齿轮31、第二齿轮32、第三齿轮33、第四齿轮34、第五齿轮35、第六齿轮36、下弹簧37、下辊体38、下气缸39、机架侧壁40。上气缸26的尾部连接在机架侧壁40的内壁上,上气缸26的伸缩杆端依次与上弹簧27、第一连接杆61、第一支撑杆28连接,第一连接杆61两端分别可转动地连接在第一支撑杆28和上弹簧27,上辊体25与第一齿轮31固定连接,第一齿轮31与第二齿轮32和第三齿轮33依次啮合连接,第一齿轮31和第二齿轮32可转动地连接在第一连接杆61上,第三齿轮33可转动地设置在第一支撑杆28上,驱动电机1与第三齿轮33相连而提供整体的旋转动力;上辊体25的一端连接在第一齿轮31和第一连接杆61上,而上辊体25的另一端通过副连接杆251连接在第一支撑杆28上,而通过上气缸26的带动作用能够带动第一连接杆61、上辊体25和副连接杆251绕第一支撑杆28进行翻转移动,进而调整上辊体25与下辊体38之间的间隔距离。下辊体38的一端连接在第六齿轮36和第四连接杆64上,而下辊体38的另一端通过第二副连接杆252连接在第二支撑杆29上,而通过下气缸39的带动作用能够带动第四连接杆64、下辊体38和第二副连接杆252绕第二支撑杆29进行翻转移动,进而调整下辊体38与上辊体25之间的间隔距离。上辊体25用于和上层滤布21接触而施加作用力,下辊体38用于和下层滤布22接触而施加作用力。
并且,第一齿轮31还依次与第四齿轮34、第五齿轮35和第六齿轮36啮合连接,第四齿轮34和第五齿轮35可转动地连接在第二连接杆62上,第六齿轮36与下辊体38固定连接,且第六齿轮36可转动地连接在第四连接杆64上,第三连接杆63的两端分别可转动地连接第二连接杆62和第四连接杆64上,第四连接杆64的两端分别可转动地连接第二支撑杆29和下弹簧37,下弹簧37与下气缸39连接,下气缸39的尾端还铰接在机架侧壁40上;
第一支撑杆28的两端分别可转动地连接在机架侧壁40上,第二支撑杆29的两端分别可转动地连接在机架侧壁40上。
第一连接杆61的一端通过第一转动环51连接在第一凸起轴41上,上弹簧27通过第二转动环52设置在第一凸起轴41上,第一连接杆61的中部通过第二凸起轴42与第二连接杆62的第三转动环53连接,且第一连接杆61的另一端部通过第四转动环54套设在第一支撑杆28上。
第二连接杆62和第三连接杆63通过第三凸起轴43和第五转动环55连接,第三连接杆63通过第六转动环56连接在第四连接杆64的第四凸起轴44上,第四连接杆64的一端通过第七转动环57连接在第二支撑杆29上,第三连接杆63的另一端通过第八转动环58连接在第五凸起轴45上,第五凸起轴45通过第九转动环59连接在下弹簧37上。
重力沉积池11的底部的滤布构成上层平台14,从上层平台14延伸的滤布通过转向辊16移送至下方的污泥挤压区20而形成上层滤布21,上层滤布21由位于上侧的挤压辊进行传送,另外,在转向辊16的外侧设置有斜置送料板17,且斜置送料板17下方设置有下层滤布22,下层滤布22由下侧的挤压辊进行传送。
本发明提供的具有双向调节的污泥压干装置的工作方法,其包括下面的步骤:
S1:把絮凝池内的带水污泥通过污泥输送管10送入到重力沉积池11内;
S2:带水污泥在重力沉积池11内缓慢流动,通过重力沉降的方式把液体水通过底部设置的滤布进行分离过滤,并且通过刮板结构12对于流经的带水污泥进行阻挡作用而延长液体水的过滤时间,得到湿污泥;
S3:湿污泥随后进入到污泥挤压区20的上层滤布21和下层滤布22之间,并且通过多组的挤压辊组件23进行反复的预压挤水和重压挤水,最终得到水份低于要求的干污泥,干污泥通过出口辊组2的挤压而形成片体泥饼污泥;
双向调节辊组的工作过程包括挤压过程、被动调节过程和主动调节过程;
挤压过程包括下面的步骤:驱动电机1驱动第三齿轮33转动,第三齿轮33相应驱动第二齿轮32和第一齿轮31转动,第一齿轮31相应带动上辊体25进行转动;同时,第一齿轮31依次驱动第四齿轮34、第五齿轮35和第六齿轮36转动,第六齿轮36带动下辊体38转动,由此上辊体25和下辊体38对于上层滤布21和下层滤部22进行传动并且挤压,以对于上层滤部和下层滤布22之间夹持经过的湿污泥进行挤压脱水分离;
被动挤压调节过程包括下面的步骤:当湿污泥在流经双向调节辊组的时候,当受到的持续挤压力或者瞬间挤压力高出设定的时候,则湿污泥反向作用与上层滤布21和下层滤布22接触,进而使得上辊体25带动第一齿轮31和第一连接杆61绕第一支撑杆28向上进行偏转运动,进而使得上弹簧27向上进行压缩偏移;同时,第二连接杆62带动第四齿轮34和第五齿轮35相应偏转运动,即第二连接杆62和第三连接杆63之间呈展开或者夹紧运动,另外,下辊体38带动第六齿轮36以及第四连接杆64绕第二支撑杆29向下进行偏转运动,同时带动下弹簧37进行向下的压缩偏转运动,最终使得上辊体25和下辊体38之间的挤压力缓慢逐渐降低;并且在调节的过程中实现了上调节和下调节的双向调节,这样能够同时对于上层滤布21和下层滤布22的夹持污泥的压力进行调节,响应速度更快,并且调整后的受力也更为均匀。
主动调节过程包括下面的步骤:通过上气缸26的伸缩杆伸缩,相应带动上弹簧27和第一连接杆61绕第一支撑杆28进行偏移翻转运动,相应使得上辊体25向上或者向下运动,进而调节与下辊体38之间的间隔距离,以主动调节上层滤布21和下层滤布22之间的挤压力;另外,通过下气缸39的伸缩杆的伸缩,相应带动下弹簧37和第四连接杆64绕第二支撑杆29进行偏移翻转运动,相应带动下辊体38向下或者向上进行运动,进而调整与上辊体25之间的间隔距离,以主动调节上层滤布21和下层滤布22之间的挤压力,以实现双向调节;在调节过程中保持相邻设置的齿轮之间的啮合关系;当水份含量较高的时候,或想要降低水份含量的时候,则可以迅速通过气缸的作用而使得上辊体和下辊体之间的间隔距离进行调整,并且上辊体对于上层滤布进行压力调节,下辊体对于下层滤布进行调节,实现了双向调节,速度更快且也更为稳定。
S4:泥饼污泥进入到泥饼收集区而进行收集。
Claims (4)
1.一种具有双向调节的污泥压干装置,其特征在于,包括由上游向下游依次设置的絮凝池、污泥输送管、重力沉积池、污泥挤压区和泥饼收集区;
其中,所述重力沉积池设置有刮板结构,所述刮板结构用于延缓阻挡流经的带水污泥,并且带水污泥在重力沉积池通过底部设置的滤网过滤进行第一次液体水分离过滤;所述污泥挤压区域包括上层滤布、下层滤布和挤压辊组件,多组挤压辊组件设置在所述上层滤布和下层滤布两侧,所述上层滤布和下层滤布之间承接流经来自所述重力沉积池的处理污泥;
所述多组挤压辊组件包括双向调节辊组,所述双向调节辊组包括上辊体、上气缸、上弹簧、第一连接杆、第一支撑杆、第二连接杆、第三连接杆、第四连接杆、第二支撑杆、第一齿轮、第二齿轮、第三齿轮、第四齿轮、第五齿轮、第六齿轮、下弹簧、下辊体、下气缸、机架侧壁;所述上气缸的尾部连接在所述机架侧壁上,所述上气缸的伸缩杆端依次与上弹簧、第一连接杆、第一支撑杆连接,所述第一连接杆两端分别可转动地连接在所述第一支撑杆和上弹簧,所述上辊体与所述第一齿轮固定连接,所述第一齿轮与所述第二齿轮和第三齿轮依次啮合连接,所述第一齿轮和第二齿轮可转动地连接在所述第一连接杆上,所述第三齿轮可转动地设置在所述第一支撑杆上;
并且,所述第一齿轮还依次与所述第四齿轮、第五齿轮和第六齿轮啮合连接,所述第四齿轮和第五齿轮可转动地连接在所述第二连接杆上,所述第六齿轮与所述下辊体固定连接,且所述第六齿轮可转动地连接在所述第四连接杆上,所述第三连接杆的两端分别可转动地连接所述第二连接杆和第四连接杆上,所述第四连接杆的两端分别可转动地连接所述第二支撑杆和所述下弹簧,所述下弹簧与所述下气缸连接,所述下气缸的尾端还铰接在所述机架侧壁上;
所述第一支撑杆的两端分别可转动地连接在所述机架侧壁上,所述第二支撑杆的两端分别可转动地连接在所述机架侧壁上。
2.根据权利要求1所述的具有双向调节的污泥压干装置,其特征在于,所述第一连接杆的一端通过第一转动环连接在第一凸起轴上,所述上弹簧通过第二转动环设置在所述第一凸起轴上,所述第一连接杆的中部通过第二凸起轴与所述第二连接杆的第三转动环连接,且所述第一连接杆的另一端部通过第四转动环套设在所述第一支撑杆上;
所述第二连接杆和所述第三连接杆通过第三凸起轴和第五转动环连接,所述第三连接杆通过第六转动环连接在所述第四连接杆的第四凸起轴上,所述第四连接杆的一端通过第七转动环连接在所述第二支撑杆上,所述第三连接杆的另一端通过第八转动环连接在第五凸起轴上,所述第五凸起轴通过第九转动环连接在所述下弹簧上。
3.根据权利要求1所述的具有双向调节的污泥压干装置,其特征在于,所述重力沉积池的底部的滤布构成上层平台,从所述上层平台延伸的滤布通过转向辊移送至下方的污泥挤压区而形成所述上层滤布,上层滤布由位于上侧的挤压辊组件进行传送,另外,在所述转向辊的外侧设置有斜置送料板,且所述斜置送料板下方设置有下层滤布,所述下层滤布由下侧的挤压辊组件进行传送。
4.根据权利要求1所述的具有双向调节的污泥压干装置的工作方法,其特征在于,包括下面的步骤:
S1:把所述絮凝池内的带水污泥通过所述污泥输送管送入到所述重力沉积池内;
S2:带水污泥在所述重力沉积池内缓慢流动,通过重力沉降的方式把液体水通过底部设置的滤布进行分离过滤,并且通过刮板结构对于流经的带水污泥进行阻挡作用而延长液体水的过滤时间,得到湿污泥;
S3:湿污泥随后进入到污泥挤压区的上层滤布和下层滤布之间,并且通过多组的挤压辊组件进行反复的预压挤水和重压挤水,最终得到水份低于要求的干污泥,干污泥通过出口辊组的挤压而形成片体泥饼污泥;
双向调节辊组的工作过程包括挤压过程、被动调节过程和主动调节过程;
所述挤压过程包括下面的步骤:驱动电机驱动所述第三齿轮转动,所述第三齿轮相应驱动所述第二齿轮和第一齿轮转动,所述第一齿轮相应带动所述上辊体进行转动;同时,所述第一齿轮依次驱动所述第四齿轮、第五齿轮和第六齿轮转动,所述第六齿轮带动所述下辊体转动,由此所述上辊体和下辊体对于上层滤布和下层滤部进行传动并且挤压,以对于上层滤部和下层滤布之间夹持经过的湿污泥进行挤压脱水分离;
所述被动挤压调节过程包括下面的步骤:当湿污泥在流经所述双向调节辊组的时候,当受到的持续挤压力或者瞬间挤压力高出设定的时候,则所述湿污泥反向作用与上层滤布和下层滤布,进而使得所述上辊体带动所述第一齿轮和所述第一连接杆绕所述第一支撑杆向上进行偏转运动,进而使得所述上弹簧向上进行压缩偏移;同时,所述第二连接杆带动所述第四齿轮和第五齿轮相应偏转运动,即第二连接杆和第三连接杆之间呈展开运动,另外,所述下辊体带动所述第六齿轮和下辊体以及第四连接杆绕所述第二支撑杆向下进行偏转运动,同时带动所述下弹簧进行向下的压缩偏转运动,最终使得所述上辊体和下辊体之间的挤压力缓慢逐渐降低;
所述主动调节过程包括下面的步骤:通过所述上气缸的伸缩杆伸缩,相应带动所述上弹簧和所述第一连接杆绕所述第一支撑杆进行偏移翻转运动,相应使得所述上辊体向上或者向下运动,进而调节与所述下辊体之间的间隔距离,以主动调节上层滤布和下层滤布之间的挤压力;另外,通过所述下气缸的伸缩杆的伸缩,相应带动所述下弹簧和所述第四连接杆绕所述第二支撑杆进行偏移翻转运动,相应带动所述下辊体向下或者向上进行运动,进而调整与所述上辊体之间的间隔距离,以主动调节上层滤布和下层滤布之间的挤压力,以实现双向调节;在调节过程中保持相邻设置的齿轮之间的啮合关系;
S4:泥饼污泥进入到泥饼收集区而进行收集。
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