JP3974067B2 - Decanter type centrifugal dehydrator - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、下水汚泥等の被処理物を脱水するためのデカンタ型遠心脱水装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
このようなデカンタ型遠心脱水装置として、本発明の発明者等は、例えば特許文献1において、一端側内周部が先細り状に傾斜させられた外形略円筒状をなして軸線回りに回転される回転ボウルとその内周に同軸的に配置されるスクリュウコンベアとを備え、これらスクリュウコンベアと回転ボウルとの間の環状空間に供給された被処理物を固液分離して、固形分は上記一端側に搬送して排出する一方、分離液は他端側において上記環状空間の内周側に開口した分離液流路から排出するように構成し、さらにこの環状空間内のスクリュウシャフトの上記一端側の部分に、この一端側に向かうに従い外径が漸次縮径する円錐台状のコーン状部を形成したものを提案している。
【0003】
従って、このようなデカンタ型遠心脱水装置によれば、環状空間内の一端側の部分に上記コーン状部が形成されることにより、固形分が排出されるこの一端側において環状空間の断面積をより小さくすることができて、被処理物から固液分離された固形分を確実に圧縮して効率的な脱水を図ることができる。また、その一方で、分離液が排出される流路は環状空間の内周側に開口しているので、この分離液が遠心力による大きな運動エネルギーをもったまま排出されるのを防ぐことができ、エネルギー損失を抑えて当該装置を駆動するための消費動力の軽減を図ることができる。そして、この特許文献1記載の遠心脱水装置では、上記環状空間の一端側に開口した固形分の排出口に、固形分の排出量を調整可能な弁体が設けられている。
【0004】
【特許文献1】
特開2002−336735号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、この特許文献1記載の装置にあっては、その上記弁体が回転ボウルの外部に設けられており、すなわち上記排出口が形成された回転ボウルの端壁部の内周部から、上記軸線を中心とした略円筒状の軸端部が軸線方向外側に延びるように設けられ、この軸端部の内周には上記スクリュウコンベアのスクリュウシャフトが相対的に回転自在に貫挿されるとともに、該軸端部の外周にリング状の弁体が弁機構により上記排出口に向けて進退可能に設けられた構成とされている。従って、そのような特許文献1記載の遠心脱水装置では、上記排出口が軸線回りに一周する環状に形成されていると、軸端部と回転ボウルの本体とが分断されてこれらを一体に回転させることができなくなってしまうため、この排出口を上記端壁部に周方向に間隔を開けて点在するように形成して、この間隔を開けた部分で軸端部と回転ボウル本体とが連結されるようにして上記弁体および弁機構ごと一体回転可能としなければならない。
【0006】
しかしながら、こうして弁体および弁機構が回転ボウルの外部に設けられていると、弁体や弁機構のメインテナンスなどは容易とはなるものの、上述のように固形分の排出口は回転ボウルの端壁部に周方向に間隔を開けて点在するように形成しなければならず、この点在した排出口が周方向に間隔を開けた部分すなわち軸端部と回転ボウルの本体とが連結された部分で排出口の開口面積が小さくなってしまうため、特にこの部分の背面で固形分の詰まりを生じたりして、固形分の円滑な排出が阻害されてしまうおそれがあった。また、特に分離液が排出される分離液流路が上記環状空間の内周側に開口した特許文献1記載の遠心脱水装置では、これよりも外周側に位置することとなる上記排出口から排出される固形分に、これら排出口と上記分離液流路の開口部との径方向の位置の差によって大きな差圧(背圧)が作用することとなり、上記弁体が排出口から後退して排出口が開放されたときには、この差圧は端壁部の上記排出口が周方向に間隔を開けた部分に作用するので、この部分に変形が生じたりするおそれもあった。
【0007】
本発明は、このような背景の下になされたもので、被処理物を脱水して固形分と分離液とに固液分離するデカンタ型遠心脱水装置において、固形分の排出口を開閉する弁体を設けた場合に、上記排出口での固形分の詰まり等を防止してその円滑な排出を促すことが可能なデカンタ型遠心脱水装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決して、このような目的を達成するために、本発明は、外形略円筒状をなして中心軸線回りに回転可能に支持される回転ボウルと、この回転ボウル内に同軸的に配置されて該回転ボウルと差速をもって同方向に回転可能に支持されるスクリュウコンベアとを備え、このスクリュウコンベアのスクリュウシャフト外周と上記回転ボウルの内周との間の環状空間に供給された被処理物を上記回転ボウルの遠心力によって固液分離しつつ、分離された固形分は上記スクリュウコンベアによってこの環状空間を上記軸線方向一端側に搬送して、この環状空間の一端に開口した上記軸線回りに一周する環状に形成される排出口から排出可能とするとともに、上記被処理物から分離された分離液は上記軸線方向他端側に開口した分離液流路から排出可能とし、上記回転ボウルには、概略円筒状をなして上記スクリュウシャフト外周との間に上記環状空間を形成するボウル本体と、このボウル本体の上記一端側に取り付けられて上記軸線回りに回転可能に支持される支持部材とを備え、上記環状空間の一端側において、上記固形分の排出口に該排出口を開閉する弁体を備えて、この弁体を、上記軸線回りに一周する環状に形成するとともに、上記支持部材の内部に収容することにより、上記回転ボウルの内部の該回転ボウル側に設けたことを特徴とする。
【0009】
従って、このようなデカンタ型遠心脱水装置においては、上記弁体が回転ボウルの内部に設けられるのに伴い、この弁体により開閉される上記固形分の排出口も回転ボウル内部の上記環状空間一端側に設けられることとなり、言い換えれば回転ボウルはこの排出口が設けられる環状空間の一端よりもさらに上記軸線方向一端側に延設されて該軸線回りに回転可能に支持されることとなる。このため、上記排出口は軸線回りに一周する環状に形成しても、上記環状空間を形成する回転ボウルの本体を、この回転ボウルが上記一端側に延設された部分を介して、該回転ボウルが軸線回りに回転可能に支持される部分と連結して一体に回転させることができ、これにより上記排出口の開口面積を大きく確保して固形分を円滑に排出することが可能となる。なお、こうして弁体を回転ボウル内部に配設するのに、当該回転ボウルを、概略円筒状をなして上記スクリュウシャフト外周との間に上記環状空間を形成するボウル本体と、このボウル本体の上記一端側に取り付けられて上記軸線回りに回転可能に支持される支持部材とを備えた構成とし、上記弁体をこの支持部材の内部に収容している。
【0010】
一方、上記特許文献1記載の遠心脱水装置では、上述のように軸端部の外周に設けられたリング状の弁体を進退させて上記排出口を開閉する弁機構が、上記軸端部の外周にフランジ部を形成するとともに、弁体を断面が内周側に開口する「コ」字状として、上記フランジ部を取り囲むように軸端部外周にオイルシールを介して密着して進退可能に取り付け、この弁体の内周とフランジ部との間に形成される油圧室に作動油を供給・排出して該弁体を進退させる構成とされており、従ってその上記オイルシールは大径の軸端部外周の全周に亙って軸端部と弁体との間に介装しなければならず、シール性の確保や弁体を円滑に進退させるには高い取付精度や軸端部および弁体の成形精度が要求されることとなるという問題もある。そこで、このような問題を解決するには、上記弁体を、上記軸線の周りに周方向に間隔を開けて配設された複数の弁機構によって開閉駆動するのが望ましく、これにより個々の弁機構は上記と同様に油圧室に作動油を供給・排出して上記弁体を進退させるものとしても、そのオイルシールは小径のもので済み、容易にシール性の確保を図ることが可能となる。
【0011】
また、この特許文献1記載の遠心脱水装置のように軸端部の外周にリング状の弁体がオイルシールを介して密着して進退可能に取り付けられている場合に、弁体によって固形分の排出口を閉じた状態でこの排出口の内周側の開口部周縁と弁体との間に隙間があると、この隙間から弁体と軸端部との間に介装された上記オイルシールまでの範囲が、排出される固形分に作用する上記差圧と等しい圧力状態となるため、該オイルシールにはより高い耐圧性が要求されるという問題もある。そこで、このような問題を解決するには、上記支持部材の内部を、該支持部材に形成される排出孔を介して大気圧に開放された上記固形分の排出室とするとともに、上記弁体を、上記と同様に軸線回りに一周する環状に形成するにしても、この弁体の内周側は、シール等を介して軸端部に密着させたりすることなく、上記排出室に連通して大気圧に開放された空間が形成されるようにするのが望ましい。
【0012】
【発明の実施の形態】
図1および図2は、本発明の一実施形態を示すものである。本実施形態において回転ボウル1は、軸線Oを中心とした概略円筒状をなすボウル本体2と、このボウル本体2と略同内径の有底円筒状をなして該ボウル本体2の軸線O方向一端側(図1、2において左側)の開口部に同軸に取り付けられる支持部材3、およびボウル本体2と略同外径の円板状をなして該ボウル本体2の他端側(図1、2において右側)の開口部に取り付けられる支持部材4とから構成されて、これら支持部材3,4により両端が閉塞された直胴型をなしている。
【0013】
このうち、支持部材3の底部中央と支持部材4の中央とには、当該回転ボウル1の内部に連通する小径円筒状の支持部3a,4aがそれぞれ軸線Oを中心として外側に突出するように設けられていて、これらの支持部3a,4aが図示されない軸受に取り付けられるとともに、その一方がやはり図示されない回転駆動装置に連結されることにより、回転ボウル1は軸線Oを水平にして該軸線O回りに回転可能に支持されている。なお、このうち例えば一端側の支持部材3の支持部3aは、図2に示すように該支持部材3がなす上記有底円筒の内部に突出するようにされていてもよい。
【0014】
また、スクリュウコンベア5は、円筒状のスクリュウシャフト6aの外周にスクリュウ羽根6bが設けられてなるスクリュウコンベア本体6と、上記スクリュウシャフト6aの両端に同軸に取り付けられたトラニオン7,8とから構成されており、これらトラニオン7,8はそれぞれ上記回転ボウル1の支持部材3,4の支持部3a,4a内にベアリング9を介して軸線O回りに回転自在かつ液密に支持されるとともに、そのうちの一方は、回転ボウル1の上記回転駆動装置とは異なる図示されない回転駆動装置に連結されていて、これにより当該スクリュウコンベア5は回転ボウル1内に同軸的に配置されて該回転ボウル1と差速をもって同方向に回転可能とされる。
【0015】
しかして、本実施形態では、このように同軸的に配置されたスクリュウコンベア5の概ね上記スクリュウシャフト6a部分の外周と、回転ボウル1の概ね上記ボウル本体2の内周との間に形成される環状空間Cに下水汚泥等の被処理物Pを供給することにより、この被処理物Pが上記環状空間C内に充密させられて回転ボウル1の遠心力によって固液分離され、被処理物Pから分離されて脱水された固形分Sはスクリュウコンベア5のスクリュウ羽根6bによりこの環状空間Cを軸線O方向一端側に搬送される一方、分離液Lは軸線O方向他端側に押し出されてそれぞれ排出される。
【0016】
ここで、上記トラニオン7,8のうち、他端側のトラニオン8内には軸線Oに沿って被処理物Pの供給路8aが形成されるとともに、スクリュウコンベア本体6のスクリュウシャフト6aには、回転ボウル1の軸線O方向略中央部に位置するように被処理物Pの供給部材10が備えられており、この供給部材10は上記供給路8aと供給管10aによって連結されている。
【0017】
この供給部材10は、本実施形態では鋳鉄等の鋳物によって円盤状に形成されてスクリュウシャフト6aに同軸に取り付けられ、その内部には、上記軸線O上に他端側を向いて開口する上記供給管10aとの連結部から分岐し、この軸線Oに滑らかに接する円弧状をなして一端側に向かうに従い外周側に向かった後に、軸線Oに直交する方向に延びてスクリュウシャフト6aの外周に開口する供給路10bが、周方向に等間隔に複数(本実施形態では4つ)形成されている。従って、トラニオン8の上記供給路8aから供給された被処理物Pは、供給管10aを介してこの供給部材10の供給路10bから上記環状空間Cの軸線O方向中間部においてその内周に吐出して該環状空間C内に供給される。
【0018】
また、上記他端側のトラニオン8内には、上記供給路8aの外周に、分離液Lの排出用の複数の分離液流路8bが互いに周方向に等間隔に、かつそれぞれ軸線Oに平行に形成されており、これらの分離液流路8aは、その一端が外周側に延びて上記環状空間C内の他端に位置するトラニオン8の端部の外周すなわち該環状空間Cの内周に開口させられている。なお、この分離液流路8aの環状空間C内への開口部には液側ベーン8cが備えられている。また、上記スクリュウ羽根6bは、スクリュウシャフト6a他端に取り付けられたこのトラニオン8の端部にまで延設されており、さらにこのスクリュウ羽根6bの内周側の根元部分には、該スクリュウ羽根6bを軸線O方向に貫通する複数の貫通孔6cが周方向に間隔を開けて、かつ当該スクリュウ羽根6bの軸線O方向全長に亙って形成されている。
【0019】
一方、上記スクリュウシャフト6aの一端部外周には環状空間C内に突出するようにインナーコーン11が取り付けられている。このインナーコーン11は、スクリュウシャフト6aの一端部外周に外嵌されて着脱可能に固定される軸線Oを中心としたリング状の部材であって、ただしその外径は、スクリュウ羽根6bの外径が回転ボウル1のボウル本体2内径よりも僅かに小さい程度であるのに対し、このスクリュウ羽根6b外径よりもさらに一段小さくされており、図2に示すように軸線O方向一端側を向く壁面11aと他端側を向く壁面11bおよび外周側を向く周面11cとを備えている。
【0020】
これらの壁面11a,11bのうち上記一端側を向く壁面11aは、この一端側に向かうに従い一定の傾斜角αで内周側に向かう軸線Oを中心とした円錐状面とされていて、その一端側の内周縁はスクリュウシャフト6aの外周面に連続させられている。また、このインナーコーン11の他端側を向く上記壁面11bは、上記傾斜角αよりも軸線Oに対して大きな傾斜角βで壁面11aとは逆に一端側に向かうに従い外周側に向かうやはり軸線Oを中心とした円錐状面とされ、従ってその軸線O方向の長さは壁面11aよりも短くされる。さらに、インナーコーン11の上記周面11cも、その軸線O方向の長さが壁面11aより短くされた該軸線Oを中心とする円筒面状とされている。
【0021】
さらに、このインナーコーン11に対して軸線O方向一端側に間隔を開けた位置には、やはり環状空間Cに突出するようにしてアウターコーン12が回転ボウル1の内周に取り付けられており、このアウターコーン12は上記インナーコーン11に軸線O方向において対向するようにされている。ここで、このアウターコーン12も軸線Oを中心としたリング状の部材であって、軸線O方向他端側を向く壁面12aと一端側を向く壁面12bおよび内周側を向く周面12cとを備えている。
【0022】
なお、このアウターコーン12の外周部には円環板状のフランジ部12dが形成されており、このフランジ部12dが回転ボウル1の上記ボウル本体2と支持部材3との取付部に1ないし複数のスペーサー12eとともに介装されることにより、該アウターコーン12は回転ボウル1の内周に着脱可能に固定されている。従って、このスペーサー12eを上記フランジ部12dの前後(軸線O方向一端側と他端側)で入れ替えることにより、アウターコーン12の軸線O方向の位置は調整可能とされる。
【0023】
さらに、このアウターコーン12の上記他端側を向く壁面12aは、インナーコーン11の上記壁面11aの傾斜角αよりも小さな傾斜角γで一端側に向かうに従い内周側に向かう該軸線Oを中心とした円錐状面とされている。従って、これらの壁面11a,12aの間には、環状空間Cの一端側において、回転ボウル1の内周面寄りの円周部すなわち環状空間Cの外周縁部から一端側に向かうに従い内周側に向けて延び、この一端内周側でスクリュウシャフトの外周面寄りの円周部すなわち環状空間Cの内周縁部に開口する、軸線Oを中心とした円錐台面に沿った空間が形成されることとなり、この空間は被処理物Pから分離された固形分Sの排出経路13とされる。
【0024】
また、このように排出経路13を形成する壁面12aの傾斜角γが壁面11aの傾斜角αよりも小さくされることにより、この排出経路13は、上記環状空間Cの外周縁部から内周縁部に向かう部分では、その上記軸線Oに対する径方向の幅が上記一端側に向かうに従い漸次大きくなるように形成されることとなる。
【0025】
なお、このように一端側に向かうに従い環状空間Cの外周縁部から内周縁部に向かうように傾斜した排出経路13の傾斜角、すなわち図2に示すように円錐面状とされた上記壁面11a,12a同士の軸線Oに沿った断面における該軸線Oに対する径方向の中心を結んだ直線Mが軸線Oに対してなす排出経路傾斜角θ(=(α+γ)/2)は、本実施形態では20〜70°の範囲に設定されている。因みに、本実施形態では、壁面11aの上記傾斜角αは20〜70°の範囲とされるとともに、壁面12aの傾斜角γは20〜60°の範囲とされて、これらの範囲でα>γとされ、さらにインナーコーン11の他端側を向く壁面11bの傾斜角β(>α>γ)は60〜90°の範囲とされている。
【0026】
さらに、アウターコーン12の上記壁面12aは、インナーコーン11の上記周面11cよりも軸線O方向一端側において回転ボウル1の内周面に連続するようにされ、従って上記排出経路13の他端側にはこの周面11cと回転ボウル1の内周面(ボウル本体2の内周面)との間に、軸線Oに平行に延びる短い導入部13aが形成されることとなる。ただし、図示のアウターコーン12においては壁面12aが円錐状面のまま回転ボウル1の内周面に連なるようにされているが、この壁面12aが回転ボウル1内周面に連なる部分は軸線Oに垂直な平面によって切り欠くようにしてもよい。
【0027】
また、アウターコーン12の上記周面12cは、上記周面11cと同様にその軸線O方向の長さが壁面12aより短くされた該軸線Oを中心とする円筒面状とされている。ただし、その内径は上記周面11cの外径よりも小さくされて、これによりインナーコーン11とアウターコーン12とは、その壁面11a,12a同士が軸線Oに対する径方向にオーバーラップされるようにして、上述のように軸線O方向に対向させられることとなる。
【0028】
さらに、該周面12cは、インナーコーン11の壁面11aがスクリュウシャフト6aの外周面に連なる部分よりも僅かに軸線O方向一端側に配設されており、これによりこの周面12cとスクリュウシャフト6aの外周面との間には、排出経路13の他端側にあって軸線Oに平行に延びる短い排出部13bが形成されることとなって、この排出部13bの一端、すなわち周面12cとスクリュウシャフト6a外周面との一端縁の間に形成される円環状の開口部が、本実施形態における環状空間C一端の固形分Sの排出口13cとされる。なお、この排出口13cの軸線Oに対する径方向の幅Aは、排出経路13の他端における上記導入部13aの径方向の幅Bよりも大きくされている。
【0029】
一方、この排出口13cよりもさらに一端側の上記支持部材3内は、その他端側が、該支持部材3の円筒壁部に周方向に間隔を開けて形成される複数の排出孔14aを介して大気圧に開放された固形分Sの排出室14とされている。そして、この排出室14には、支持部材3内の一端側に設けられた弁機構15によって上記排出口13cに向けて進退可能とされて該排出口13cを開閉する弁体16が備えられており、従ってこの弁体16および弁機構15は、回転ボウル1内に配設されることとなる。
【0030】
ここで、この弁機構15においては、回転ボウル1を構成する上記支持部材3内の一端側に周方向に等間隔に複数の油圧室15aが形成されていて、これらの油圧室15a内にはピストン15bがその周面を油圧室15a内壁に液密に摺接させて軸線O方向に進退可能に収容されるとともに、該ピストン15bによって前後に分けられる油圧室15aには、図示されない作動油の供給手段からトラニオン7および支持部材3内に形成された作動油供給路15cを介して作動油が供給・排出可能とされている。また、ピストン15bには油圧室15aから軸線Oに平行に他端側に向けて延びて上記排出室14に突出するロッド15dがオイルシール15eを介して設けられていて、これら複数の油圧室15aから突出する複数のロッド15dの先端に上記弁体16が取り付けられている。従って、これら複数のロッド15dも周方向に間隔を開けて配設されるとともに、個々のロッド15dの排出室14内における内周側と外周側とには、ある程度の空間があけられている。
【0031】
また、この弁体16は、上述のように円環状をなして開口する排出口13cに合わせて円環状とされていて、すなわち1つの弁体16が上記複数のロッド15dの先端に支持されて軸線O方向に進退可能とされており、上記油圧室15aのピストン15bより他端側に作動油を供給したときには図2の上側に示されるように一端側に後退して排出口13cを開放可能とされ、逆に油圧室15aのピストン15bより一端側に作動油を供給したときには図2の下側に示されるように他端側すなわち排出口13c側に前進して該排出口13cの開口部周縁に密着することにより、この排出口13cを閉鎖可能とされている。従って、この弁体16の外径は排出口13cの外径より大きくされ、内径は排出口13cの内径よりも小さくされる。
【0032】
なお、この弁体16の内径は、当該弁体16の内周側に環状の空間があけられるように、その内周に配置されるトラニオン7の外径や、図2に示したように支持部材3の支持部3aが有底円筒部内に突出しているときにはその外径よりも大きくされる。従って、この弁体16の内周側には、大気圧に開放された上記排出室14の連通して同様に大気圧に開放された環状の空間が形成されることとなる。ただし、図示においては弁体16の排出口13c側を向く先端面とこの先端面が密着する排出口13cの開口部周縁とが軸線Oに直交する平坦面状とされているが、例えば排出口13c開口部周縁の内外周をテーパ状に切り欠くとともに弁体16の先端部内外周をこの排出口13cを閉鎖可能な形状としてもよい。
【0033】
このように構成されたデカンタ型遠心脱水装置では、この弁体16によって排出口13cが閉鎖されることにより、回転ボウル1の上記環状空間Cを一端側に搬送されて上記排出経路13内に押し込まれた固形分Sには、上記油圧室15aに供給された作動油の圧力による一定の背圧が作用することとなり、これによって固形分Sを圧縮して高い脱水効率を得ることができる。そして、この背圧を固形分Sの排出圧力が上回ったときに上記作動油の圧力に抗して弁体16が後退して排出口13cが開放され、この排出口13cから固形分Sが排出室14内に排出されて、さらに排出孔14aを通して回転ボウル1の外周に排出される。なお、この回転ボウル1の外周には、軸線O方向において少なくともその直胴部分(支持部材3,4の支持部3a,4aの間)を覆うように図示されないカバーが設けられる。
【0034】
しかも、本実施形態では、上記分離液流路8aが環状空間Cの内周側に開口してこれよりさらに内周側の上記他端側のトラニオン8内に延びるように形成されており、従ってこの分離液流路8aの図示されない排出口と環状空間Cの内周側縁部に臨んで開口した上記固形分Sの排出口13cとの間には、その径方向の位置によって大きな差圧が生じることとなって、排出口13cを弁体16が塞ぐことによって固形分Sに与えられる上記一定の圧力はこの差圧分に相当する圧力とされるので、固形分Sをさらに確実に圧縮してより高い脱水効率を得ることが可能となる。
【0035】
そして、上記構成のデカンタ型遠心脱水装置においては、この弁体16が、回転ボウル1の内部に配設されており、特に本実施形態では上記円筒状のボウル本体2の一端に取り付けられて直胴型の回転ボウル1を構成する有底円筒状の支持部材3内に弁体16が収容されているので、上記排出口13cを、特許文献1記載の遠心脱水装置のように周方向に間隔を開けて点在するように形成することなく、環状空間Cにそのまま連通するようにされた環状に形成することが可能となり、これによって排出口13cの開口面積を大きく確保して固形分Sが排出される際の詰まり等も防止することが可能となる。
【0036】
すなわち、本実施形態では、弁体16が回転ボウル1の内部に配設されていて、その外周を取り囲む支持部材3の円筒部分が円筒状のボウル本体2の一端部に取り付けられて支持部3aと連結されているので、排出口13cを環状としても上記支持部3aを回転ボウル1のボウル本体2と一体に回転することが可能となり、排出口13cでの固形分Sの詰まり等を防止することができるのである。また、この排出口から排出されようとする固形分には上述のような大きな差圧が作用しているため、上述のように排出口が間隔を開けた部分で軸端部と回転ボウル本体とが連結されていると、排出口を開放したときにこの部分にかかる差圧が作用してその変形を招いたりするおそれもあるが、排出口13cを環状に形成することが可能な本実施形態ではそのような変形による損傷も生じることはなく、従って装置寿命の延長を図ることが可能となる。
【0037】
一方、このように弁体16が回転ボウル1に配設されることにより、本実施形態によれば、例えばこの弁体16が上記スクリュウコンベア5側に設けられている場合と比べても、この弁体16や回転ボウル1の損傷を防いで装置寿命の延長を図ることが可能となる。すなわち、このように弁体16がスクリュウコンベア5側に設けられている場合でも、回転ボウル1内に配設されていれば排出口13cを環状に形成することは可能であるが、スクリュウコンベア5は回転ボウル1と差速をもって回転するため、弁体16がこの排出口13cの開口部周縁に密着して該排出口13cを閉じた状態では、弁体16はこの排出口13cの回転ボウル1側の開口部周縁つまり排出口13cの外周側の開口部周縁に摺接しながら軸線O回りに上記差速分の回転速度で回転ボウル1に対し相対回転させられることとなり、間に排出された固形分Sの粒子が噛み込まれたりすることとも相俟って、これら弁体16の外周縁部と回転ボウル1側の上記排出口13cの開口部周縁に摩耗が生じたりするおそれがある。
【0038】
しかるに、このような相対回転による摺接は、弁体16を回転ボウル1側に設けた本実施形態でも、弁体16と排出口13cのスクリュウコンベア5側の開口部周縁つまり排出口13cの内周側の開口部周縁との間に生じることとなる。ところが、こうして弁体16が排出口13cの内周側の開口部周縁と摺接する場合には、外周側と摺接する場合に比べて軸線Oからの径が小さいために同じ差速による回転速度であっても周速度は小さく、しかも周長も短いために噛み込まれる固形分Sの粒子も少なくなるため、本実施形態によれば、弁体16や開口部周縁の摩耗を抑えることができて長期に亙って高い密着性を得ることができるのである。
【0039】
さらに、本実施形態では、この弁体16が、やはり回転ボウル1内に設けられた複数の弁機構15によって開閉駆動可能とされており、すなわちこの回転ボウル3の上記支持部材3に軸線O周りの周方向に複数設けられた油圧室15a内にそれぞれ収容されたピストン15bから突出するロッド15dの先端に当該弁体16が取り付けられて、これらの油圧室15aに作動油を供給・排出することにより、ピストン15bがロッド15dごと進退して弁体16により排出口13cが開閉可能とされているので、このロッド15dのオイルシール15eのシール性を確保しやすく、また確実な弁体16の開閉を図ることができる。
【0040】
この点、同じ油圧駆動によって弁体を進退させるにしても、例えば上記特許文献1記載の遠心脱水装置では、上述のように弁体が軸端部の外周に設けられたリング状のものであって、すなわち軸端部外周にフランジ部が形成されるとともに、弁体は断面が内周側に開口する「コ」字状とされて、上記フランジ部を取り囲むように軸端部外周にオイルシールを介して密着して進退可能に取り付けられ、この弁体の内周とフランジ部との間に形成される油圧室に作動油を供給・排出して弁体を進退させるものであり、従ってその上記オイルシールは大径の軸端部外周の全周に亙って軸端部と弁体との間に介装しなければならず、シール性の確保や弁体を円滑に進退させるには高い取付精度や軸端部および弁体の成形精度が要求されることとなる。ところが、これに対して本実施形態では、個々の弁機構15におけるオイルシール15eは小径で済むためシール性が確保しやすく、しかも万一1つの弁機構15でオイルシール15eの破損や成形精度の誤差によってピストン15bやロッド15dの進退が不安定となっても、残りの弁機構15によって弁体16を確実に開閉駆動することができるのである。
【0041】
また、この特許文献1記載の遠心脱水装置のように、軸端部の外周をリング状の弁体が取り囲むようにして進退可能に取り付けられている場合に、弁体によって固形分の排出口を閉じた状態でこの排出口の内周側の開口部周縁と弁体との間に隙間があると、この隙間から弁体と軸端部との間に介装された上記オイルシールまでの範囲が、排出される固形分に作用する上記背圧と等しい圧力状態となるため、該オイルシールにはより高い耐圧性が要求されることとなる。ところが、これに対して本実施形態では、弁体16は環状であるもののその内径はトラニオン7や支持部材3の支持部3aの外径より大きくされて、該弁体16の内周側が大気圧に開放された排出室14に連通する空間とされており、またこの弁体16を進退せしめる弁機構15のロッド15dも、周方向に間隔を開けるとともにその排出室14内外周にも空間が開けられるように突出してその先端に該弁体16を支持した構成とされているので、排出口13cの開口部周縁と弁体16との間に隙間が形成されても、この隙間は大気圧に開放された上記排出室14内に連通することとなって、弁機構15におけるロッド15dのオイルシール15e等に大きな圧力が作用することはなく、一層高いシール性を確保することが可能となる。
【0042】
また、本実施形態のデカンタ型遠心脱水装置では、環状空間Cの上記一端側において、インナーコーン11とアウターコーン12とにより、この環状空間Cよりも断面積の小さな固形分Sの排出経路13が形成されるので、スクリュウコンベア5によってこの一端側に搬送された固形分Sを該排出経路13で圧縮して、一層効率的な脱水を図ることができる。また、その一方で、上記特許文献1記載のデカンタ型遠心脱水装置では回転ボウルの一端側内周部とコーン状部の外周とが軸線に対する径方向に対向するようにされているのに対し、本実施形態では上記インナーコーン11とアウターコーン12とが回転ボウル1の軸線O方向に対向するように環状空間C内の内周側と外周側とに突出して設けられているので、排出経路傾斜角θを大きくすることができ、従って排出経路13の径方向の長さが同じでも軸線O方向の長さは短くすることができて、すなわち排出経路13自体を短くすることができる。従って、これにより、被処理物Pが下水汚泥等であってもその固形分Sが排出経路13内で詰まりやスリップを生じて円滑な排出が阻害されたり被処理物Pの遠心分離自体が不可能となったりするような事態を防止することができる。
【0043】
さらに、本実施形態のデカンタ型遠心脱水装置によれば、上記アウターコーン12内周の周面12cがインナーコーン11の壁面12aよりも一端側に位置してスクリュウコンベア5のスクリュウシャフト6a外周面と対向することにより上記固形分Sの排出口13cが形成されており、すなわち排出経路13が環状空間Cの外周側から上記一端側に向かうに従い内周側に向かってこの環状空間Cの内周縁に臨むように開口させられているので、遠心分離の際に回転ボウル1ととも回転することによって与えられた遠心力による大きな運動エネルギーを固形分Sが伴ったまま排出口13cから排出されてしまうのを防ぐことができる。従って、これによりエネルギー損失を抑えて回転ボウル1やスクリュウコンベア5の回転駆動力の低減を図ることが可能となり、被処理物Pの遠心脱水の省エネルギー化を促すことができる。
【0044】
また、本実施形態の遠心脱水装置では、上記排出経路13の軸線O方向両端部に、環状空間Cの一端側に搬送された被処理物Pの固形分Sを排出経路13の導入する導入部13aと、この排出経路13を通った固形分Sを排出口13cに導く排出部13bとが、傾斜した排出経路13よりは短いものの軸線Oに平行に延びるように形成されており、これにより固形分Sを円滑に排出経路13に導入して排出することが可能となる。そして、この排出経路13の両端における当該排出経路13の軸線Oに対する径方向の幅は、固形分Sが排出される一端側の排出部13bの排出口13cにおける幅Aが、固形分Sが導入される他端側の導入部13aにおける幅Bよりも大きくされているので、排出経路13に導入された固形分Sが該排出経路13の傾斜(縮径)によって強く圧縮されすぎるのを緩和することができ、上述のように排出経路13の長さ自体が短くされることとも相俟って、その詰まり等をより確実に防止することができる。
【0045】
さらに、本実施形態では、この排出経路13の径方向の幅が、その両端の上記導入部13aと排出部3bとの間の一端側に向かうに従い内周側に向かって傾斜する部分で、上記幅Bから幅Aへと一端側に向けて漸次大きくなるようにされている。すなわち、この部分で排出経路13の幅の拡がりが不連続となることがないので、このような不連続部において固形分Sが滞留したりすることで詰まりを生じるようなこともなく、一層円滑な固形分Sの排出を図ることができる。
【0046】
しかも、この排出経路13の内周側に傾斜する部分を形成するインナーコーン11とアウターコーン12の互いに対向する壁面11a,11bは、いずれも軸線Oを中心とした円錐面状に形成されており、これにより排出経路13の当該部分も上述のように軸線Oを中心とする円錐台面に沿った空間(ただし、径方向の幅は一端側に向けて漸次大きくなる。)として形成されることとなる。すなわち、本実施形態では排出経路13に周方向にも不連続な部分が形成されることがなくなるので、これによっても固形分Sの円滑な排出を促すことができる。
【0047】
ところで、本実施形態では、このようにインナーコーン11とアウターコーン12の壁面11a,12aが円錐面状とされた上で、この排出経路13を形成する上記空間が沿う円錐台面の母線の傾斜角、すなわち上記軸線Oに沿った断面においてこれらの壁面11a,12a同士の径方向の中心を結んだ上記直線Mが軸線Oに対してなす排出経路傾斜角θを20〜70°の範囲に設定しているが、これは、この排出経路傾斜角θがこれよりも大きいと、そのような傾斜の急な排出経路13を通して固形分Sを回転ボウル1の回転による遠心力に抗して内周側に排出するには、上記スクリュウコンベア5によって大きな押圧力で固形分Sを排出経路13に押し込まなければならず、またこのような大きな押圧力によって固形分Sが強く圧縮されすぎて排出経路13における詰まりを招くおそれがあるからである。
【0048】
その一方で、逆に排出経路傾斜角θが上記範囲よりも小さくて傾斜が緩やかであると、上記壁面11a,12aが径方向に対向するようになって上述の効果を得られなくなるおそれが生じるので、この排出経路傾斜角θは上記範囲に設定されるのが望ましい。なお、同様の理由により、これらの壁面11a,12aが軸線Oに対してなす上記傾斜角α,γも、本実施形態のように傾斜角αは20〜70°の範囲、傾斜角γは20〜60°の範囲とされるのが望ましい。
【0049】
また、本実施形態ではインナーコーン11とアウターコーン12とが着脱可能とされるとともに、特にアウターコーン12はスペーサー12eによってその軸線O方向の位置を変更することができるので、被処理物Pの性状等に応じてインナーコーン11やアウターコーン12をその上記傾斜角α,β,γの異なるものと交換したり、排出経路13の軸線O方向の間隔や径方向の幅を調整したりすることもできる。さらにまた、上記スペーサー12eは、これを周方向に分割可能な例えば半割状などにしておいて外周側から交換可能としておけば、回転ボウル1のボウル本体2と支持部材3とを完全に取り外すことなく、アウターコーン12の位置変更を行うことができて作業が容易となる。
【0050】
さらに、本実施形態では、上記壁面11aとは反対のインナーコーン11の他端側を向く壁面11bが、壁面11aとは逆に一端側に向かうに従い外周側に向かう軸線Oを中心とした円錐状面とされており、従って環状空間Cを一端側に搬送された固形分Sを、該環状空間Cの外周側縁部に開口する上記排出経路13の導入部13aに、より円滑に導入することができて確実に圧縮することにより効率的な脱水を促すことができる。なお、この壁面11bの軸線Oに対する傾斜角βについても、これが大きすぎると固形分Sを上記導入部13aに円滑に導くことができなくなる一方、逆に小さすぎるとインナーコーン11が軸線O方向に長くなって被処理物Pを固形分Sと分離液Lとに固液分離する環状空間Cのスペースが小さくなるので、本実施形態のように壁面11aの傾斜角αよりは大きくされるのが望ましく、または60〜90°の範囲とされるのが望ましい。
【0051】
さらにまた、本実施形態では、上記環状空間Cに被処理物Pを供給する供給部材10に、軸線Oに沿って延びる供給管10aに連通し、この軸線Oに滑らかに接する円弧状をなして外周側に延びる供給路10bが形成されており、被処理物Pに空気等のガスが混入したりした場合でもこれを供給路10b内に留めることなく確実かつ速やかに排出して、環状空間C内に充填された被処理物Pに圧力変動が生じるのを防ぎ、安定した遠心脱水を図ることができる。
【0052】
この点、例えばこの種の遠心脱水装置では、分離液の排出口が回転ボウルの端面に開口させられた、いわゆる堰排出型のものも種々提案されており、このような堰排出型の遠心脱水装置では、被処理物から分離した分離液は、遠心力により回転ボウルの内周面側に保持されて上記排出口の外周側縁部で堰き止められ、これを越えた分が排出されることとなるため、その液面はこの排出口の外周側縁部に維持されて、これよりも内周側の回転ボウル内は大気圧に開放された空洞状態となっており、従って環状空間に供給された被処理物中にガスが混ざっていてもこの空洞部分に排出されるため、遠心脱水に影響を及ぼすことはない。
【0053】
ところが、本実施形態のように分離液Lを排出する分離液流路8bが環状空間Cの内周側に開口していて、被処理物Pから固液分離された分離液Lと固形分Sとによって環状空間C内が充密される、いわゆる水没式の遠心脱水装置では、被処理物P中にガスが混入してこれが速やかに排出されないと、溜まったガスが被処理物や分離液Lおよび固形分Sの圧力によって加圧されて一定圧を越えたときに一気に分離液流路8bや固形分Sの排出口13cから放出されることとなり、これによって安定した遠心脱水操作が阻害される結果となる。そして、上記供給路10bに供給された比重の大きい被処理物Pは遠心力によって外周側の環状空間C内に速やかに送り出されて分離されるのに対し、比重の小さいガスはこれとは逆に内周側の供給路8b内に滞りやすく、従ってそのような供給路8bが角度をもって曲折していたりするとガスが一層抜け難くなって蓄積してしまい、これが環状空間Cに排出されたときにはより大きな不安定要因となってしまう。
【0054】
また、このような水没式の遠心脱水装置において、上述のように下水汚泥を被処理物Pとして脱水する場合には、装置に供給する下水汚泥に高分子凝集剤を添加して撹拌することにより、予め固形分Sをフロックとして形成しておいて固液分離されやすいようにしておくが、供給路8bがこのように角度をもって曲折していると、折角形成されたフロックが崩れてしまって効率的な固液分離が阻害されるという問題もある。
【0055】
そこで、本実施形態においては、上述のようにこの供給路10bを滑らかな円弧状に形成することにより、供給路10b内にガスを滞留させることなく被処理物Pとともに滑らかに環状空間C内に送り出し、この供給路10b内や環状空間C内にも蓄積されないうちに速やかに分離液流路8bから排出することで、円滑な遠心脱水操作が維持されるようにしている。しかも、本実施形態では、スクリュウコンベア5のスクリュウ羽根6bの根元部分すなわち環状空間Cの内周側に貫通孔6cが形成されているので、環状空間C内に送り出されて遠心力によりその内周側に寄ったガスを、スクリュウ羽根6bがなす螺旋に沿って移動させるのではなく、この貫通孔6cを通してショートパスさせて分離液流路8bに導くことができ、従って一層速やかなガスの排出を図ることができる。
【0056】
また、こうして供給路10bが滑らかに形成されることで、下水汚泥を被処理物Pとする場合でもフロックが崩されるのを防ぐことができ、効率的な遠心脱水を促すことが可能となる。さらに、本実施形態では、この供給路10bがスクリュウコンベア5のコンベア本体6におけるスクリュウシャフト6aに取り付けられた供給部材10に形成されており、この供給部材10は鋳鉄等の鋳物製であるため、このような円弧状に曲折する供給路10bも比較的精度よく容易に形成することが可能であり、しかも質量の大きい鋳物製の供給部材10が回転するスクリュウコンベア5の回転中心に位置することとなるので、高い回転バランスを維持することができるという利点も得られる。なお、本実施形態では供給路10bは円弧状とされてその外周側が軸線Oに垂直に延びるようにされているが、滑らかな弧状を描くものであれば円弧以外の曲線状とされていてもよい。
【0057】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、固形分の排出口を開閉する弁体を、例えば回転ボウルの本体一端側に取り付けられる支持部材内に収容したりして、この回転ボウルの内部に設けることにより、上記排出口を該回転ボウルとスクリュウコンベアとの間に形成される環状空間にそのまま連通する環状とすることができ、これにより排出口の開口面積を確保して固形分に詰まりを生じたりすることなく円滑な排出を図ることが可能となる。また、この弁体を開閉駆動する弁機構を周方向に複数設けたり、弁体の内周側に大気圧に開放された空間を形成したりすることにより、この弁機構におけるシール性を確実に確保して、円滑な弁体の開閉を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施形態を示す断面図である。
【図2】 図1に示す実施形態の一端側部分の拡大断面図である。
【符号の説明】
1 回転ボウル
2 ボウル本体
3,4 支持部材
5 スクリュウコンベア
6 コンベア本体
6a スクリュウシャフト
6b スクリュウ羽根
7,8 トラニオン
8b 分離液流路
10 供給部材
10b 供給路
11 インナーコーン
12 アウターコーン
13 排出経路
13c 排出口
14 排出室
15 弁機構
16 弁体
O 回転ボウル1、スクリュウコンベア5の回転軸線
C 環状空間
P 被処理物
S 固形分
L 分離液
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a decanter type centrifugal dewatering device for dewatering an object to be treated such as sewage sludge.
[0002]
[Prior art]
As such a decanter-type centrifugal dewatering device, the inventors of the present invention, for example, in Patent Document 1, rotate around an axis by forming a substantially cylindrical shape in which an inner peripheral portion at one end is tapered and tapered. A rotating bowl and a screw conveyor disposed coaxially on the inner periphery thereof, and subjecting the object to be processed supplied to the annular space between the screw conveyor and the rotating bowl to solid-liquid separation; The separation liquid is discharged from the separation liquid flow path opened to the inner peripheral side of the annular space on the other end side, and further, the one end side of the screw shaft in the annular space. In this part, a conical part having a truncated cone shape whose outer diameter is gradually reduced toward the one end side is proposed.
[0003]
Therefore, according to such a decanter type centrifugal dewatering device, the cone-shaped portion is formed in a portion on one end side in the annular space, so that the cross-sectional area of the annular space is reduced on the one end side where the solid content is discharged. It can be made smaller and the solid content separated from the object to be processed can be reliably compressed to achieve efficient dehydration. On the other hand, since the flow path through which the separation liquid is discharged opens to the inner peripheral side of the annular space, it is possible to prevent the separation liquid from being discharged with a large kinetic energy due to centrifugal force. It is possible to reduce power consumption for driving the device while suppressing energy loss. And in the centrifugal dehydration apparatus described in Patent Document 1, a valve body capable of adjusting the discharge amount of the solid content is provided at the solid content discharge port opened on one end side of the annular space.
[0004]
[Patent Document 1]
JP 2002-336735 A
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, in the device described in Patent Document 1, the valve body is provided outside the rotating bowl, that is, from the inner peripheral portion of the end wall portion of the rotating bowl in which the discharge port is formed. A substantially cylindrical shaft end portion centering on the axis is provided to extend outward in the axial direction, and the screw shaft of the screw conveyor is inserted into the inner periphery of the shaft end portion so as to be relatively rotatable, A ring-shaped valve body is provided on the outer periphery of the shaft end portion so as to be able to advance and retract toward the discharge port by a valve mechanism. Therefore, in such a centrifugal dewatering apparatus described in Patent Document 1, when the discharge port is formed in an annular shape that makes a round around the axis, the shaft end and the main body of the rotating bowl are divided to rotate them integrally. This discharge port is formed so as to be scattered in the end wall portion with a gap in the circumferential direction, and the shaft end portion and the rotary bowl main body are located at the gap portion. The valve body and the valve mechanism must be integrally rotatable so as to be connected.
[0006]
However, if the valve body and the valve mechanism are provided outside the rotating bowl in this manner, the maintenance of the valve body and the valve mechanism becomes easy, but the solid content outlet is the end wall of the rotating bowl as described above. Must be formed so as to be scattered at intervals in the circumferential direction, and the scattered outlets are connected to the circumferentially spaced portion, that is, the shaft end and the main body of the rotating bowl. Since the opening area of the discharge port becomes small at the portion, there is a possibility that the solid portion may be clogged particularly at the back surface of this portion, and the smooth discharge of the solid portion may be hindered. In particular, in the centrifugal dehydration apparatus described in Patent Document 1 in which the separation liquid flow path through which the separation liquid is discharged is opened on the inner peripheral side of the annular space, the separation liquid is discharged from the discharge port located on the outer peripheral side. A large differential pressure (back pressure) acts on the solid content due to the difference in radial position between the discharge port and the opening of the separation liquid channel, and the valve body moves backward from the discharge port. When the discharge port is opened, the differential pressure acts on a portion of the end wall portion where the discharge port is spaced apart in the circumferential direction, which may cause deformation of the portion.
[0007]
The present invention has been made under such a background. In a decanter-type centrifugal dehydration apparatus that dehydrates an object to be processed and separates it into a solid and a separated liquid, a valve that opens and closes a solid content outlet. An object of the present invention is to provide a decanter-type centrifugal dehydration apparatus capable of preventing clogging of solids at the discharge port and facilitating smooth discharge when a body is provided.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
  In order to solve the above-described problems and achieve such an object, the present invention provides a rotating bowl that is formed in a substantially cylindrical shape and is supported so as to be rotatable about a central axis, and coaxially within the rotating bowl. A screw conveyor disposed and supported rotatably in the same direction with a differential speed, and the object supplied to the annular space between the outer periphery of the screw shaft of the screw conveyor and the inner periphery of the rotary bowl. While the processed material is separated into solid and liquid by the centrifugal force of the rotating bowl, the separated solid is conveyed to the one end side in the axial direction by the screw conveyor and opened to one end of the annular space.It is formed in an annular shape that goes around the axis.It is possible to discharge from the discharge port, and the separation liquid separated from the object to be processed can be discharged from the separation liquid channel opened to the other end side in the axial direction.The rotating bowl has a substantially cylindrical shape and forms the annular space between the outer periphery of the screw shaft and is attached to the one end side of the bowl body so as to be rotatable around the axis. And a supporting memberOn one end side of the annular space, the solid content discharge port is provided with a valve body that opens and closes the discharge port.And by forming an annular shape around the axis, and accommodating it inside the support member,Inside of the rotating bowlThe rotating bowl side ofIt is characterized by being provided in.
[0009]
  Therefore, in such a decanter type centrifugal dewatering device, the solid body discharge port that is opened and closed by the valve body as the valve body is provided in the rotary bowl also has one end of the annular space inside the rotary bowl. In other words, the rotating bowl extends further to one end side in the axial direction than one end of the annular space in which the discharge port is provided, and is supported rotatably around the axis. Therefore, even if the discharge port is formed in an annular shape that makes a round around the axis, the main body of the rotating bowl that forms the annular space is rotated through the portion where the rotating bowl extends to the one end side. The bowl can be coupled and rotated integrally with a portion that is rotatably supported about the axis, thereby ensuring a large opening area of the discharge port and discharging the solid content smoothly. In this way, the valve body is arranged inside the rotating bowl.However,The rotary bowl is formed in a substantially cylindrical shape and forms the annular space between the outer periphery of the screw shaft, and is attached to the one end side of the bowl main body so as to be rotatable around the axis. The valve body is housed inside the support member.is doing.
[0010]
On the other hand, in the centrifugal dehydrator described in Patent Document 1, a valve mechanism that opens and closes the discharge port by moving the ring-shaped valve body provided on the outer periphery of the shaft end portion as described above is provided on the shaft end portion. A flange part is formed on the outer periphery, and the valve body is formed in a “U” shape whose cross section opens to the inner peripheral side, so that the flange part can be surrounded by an oil seal through an oil seal so as to be able to advance and retreat. It is configured to supply and discharge hydraulic oil to and from the hydraulic chamber formed between the inner periphery of the valve body and the flange portion so that the valve body is advanced and retracted. Therefore, the oil seal has a large diameter. It must be interposed between the shaft end part and the valve body over the entire circumference of the shaft end part. High securing accuracy and shaft end part are required to ensure sealing performance and to smoothly advance and retract the valve body. In addition, there is a problem that the molding accuracy of the valve body is required. Therefore, in order to solve such a problem, it is desirable that the valve body is driven to open and close by a plurality of valve mechanisms arranged at intervals in the circumferential direction around the axis line. Even if the mechanism supplies and discharges hydraulic oil to and from the hydraulic chamber to advance and retract the valve body in the same manner as described above, the oil seal only needs to have a small diameter, and it is possible to easily ensure sealing performance. .
[0011]
  Moreover, when the ring-shaped valve body is attached to the outer periphery of the shaft end portion in close contact with an oil seal so as to be able to advance and retreat as in the centrifugal dehydrator described in Patent Document 1, the valve body solids. When there is a gap between the peripheral edge of the opening on the inner peripheral side of the discharge port and the valve body in a state where the discharge port is closed, the oil seal is interposed between the valve body and the shaft end portion from the gap. Since the pressure range is equal to the pressure difference acting on the discharged solid content, there is a problem that the oil seal is required to have higher pressure resistance. So to solve these problems,The interior of the support member is the solid content discharge chamber opened to the atmospheric pressure through a discharge hole formed in the support member, andEven if the valve body is formed in an annular shape that makes a round around the axis line in the same manner as described above, the inner peripheral side of the valve body is not in close contact with the shaft end portion through a seal or the like,Communicate with the discharge chamberIt is desirable to form a space open to atmospheric pressure.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
1 and 2 show an embodiment of the present invention. In the present embodiment, the rotating bowl 1 includes a bowl body 2 having a substantially cylindrical shape centered on the axis O, and a bottomed cylindrical shape having substantially the same inner diameter as the bowl body 2, and one end of the bowl body 2 in the direction of the axis O. A support member 3 that is coaxially attached to an opening on the side (left side in FIGS. 1 and 2), and a disc shape having substantially the same outer diameter as the bowl body 2, and the other end side of the bowl body 2 (FIGS. 1 and 2) And a support member 4 attached to the opening on the right side), and has a straight barrel shape in which both ends are closed by these support members 3 and 4.
[0013]
Among them, small-diameter cylindrical support portions 3 a and 4 a communicating with the inside of the rotary bowl 1 protrude outwardly about the axis O at the bottom center of the support member 3 and the center of the support member 4. These support portions 3a and 4a are provided on bearings (not shown), and one of them is connected to a rotary drive device (not shown), so that the rotating bowl 1 has the axis O horizontal and the axis O It is supported so that it can rotate around. Of these, for example, the support part 3a of the support member 3 on one end side may protrude into the inside of the bottomed cylinder formed by the support member 3 as shown in FIG.
[0014]
The screw conveyor 5 is composed of a screw conveyor body 6 in which screw blades 6b are provided on the outer periphery of a cylindrical screw shaft 6a, and trunnions 7 and 8 that are coaxially attached to both ends of the screw shaft 6a. The trunnions 7 and 8 are respectively supported in a support portion 3a and 4a of the support members 3 and 4 of the rotary bowl 1 via a bearing 9 so as to be rotatable and liquid-tight around the axis O. One of them is connected to a rotary drive device (not shown) different from the rotary drive device of the rotary bowl 1, whereby the screw conveyor 5 is coaxially arranged in the rotary bowl 1 and is different from the rotary bowl 1 in the differential speed. Can be rotated in the same direction.
[0015]
Thus, in the present embodiment, the screw conveyor 5 arranged coaxially as described above is formed between the outer periphery of the screw shaft 6a portion and the inner periphery of the bowl body 2 of the rotating bowl 1. By supplying an object to be treated P such as sewage sludge to the annular space C, the object to be treated P is packed in the annular space C and solid-liquid separated by the centrifugal force of the rotating bowl 1, and the object to be treated is obtained. The solid content S separated and dehydrated from P is conveyed to the one end side in the axis O direction by the screw blade 6b of the screw conveyor 5, while the separated liquid L is pushed out to the other end side in the axis O direction. Each is discharged.
[0016]
Here, among the trunnions 7 and 8, a supply path 8 a for the workpiece P is formed along the axis O in the trunnion 8 on the other end side, and the screw shaft 6 a of the screw conveyor body 6 is A supply member 10 for the object to be processed P is provided so as to be positioned at a substantially central portion of the rotating bowl 1 in the axis O direction, and the supply member 10 is connected by the supply path 8a and the supply pipe 10a.
[0017]
In the present embodiment, the supply member 10 is formed in a disk shape by a cast iron or the like and is coaxially attached to the screw shaft 6a, and the supply member 10 is opened on the axis O toward the other end. Branching from the connecting portion with the tube 10a, forming an arc shape that smoothly contacts the axis O, and toward the outer peripheral side toward the one end side, then extends in a direction perpendicular to the axis O and opens to the outer periphery of the screw shaft 6a. A plurality of supply paths 10b (four in this embodiment) are formed at equal intervals in the circumferential direction. Therefore, the workpiece P supplied from the supply path 8a of the trunnion 8 is discharged from the supply path 10b of the supply member 10 to the inner periphery of the annular space C in the center in the axis O direction via the supply pipe 10a. Then, it is supplied into the annular space C.
[0018]
Further, in the trunnion 8 on the other end side, a plurality of separation liquid flow paths 8b for discharging the separation liquid L are arranged at equal intervals in the circumferential direction on the outer periphery of the supply path 8a and parallel to the axis O, respectively. The separation liquid flow path 8a is formed on the outer periphery of the end of the trunnion 8 located at the other end in the annular space C, that is, on the inner periphery of the annular space C. Opened. In addition, a liquid side vane 8c is provided in an opening portion of the separation liquid channel 8a into the annular space C. The screw blade 6b extends to the end of the trunnion 8 attached to the other end of the screw shaft 6a. Further, the screw blade 6b is provided at the root portion on the inner peripheral side of the screw blade 6b. A plurality of through-holes 6c penetrating in the direction of the axis O are formed over the entire length of the screw blade 6b in the direction of the axis O with a gap in the circumferential direction.
[0019]
On the other hand, an inner cone 11 is attached to the outer periphery of one end of the screw shaft 6a so as to protrude into the annular space C. The inner cone 11 is a ring-shaped member centered on an axis O that is externally fitted to the outer periphery of one end of the screw shaft 6a and is detachably fixed. However, the outer diameter of the inner cone 11 is the outer diameter of the screw blade 6b. Is slightly smaller than the inner diameter of the bowl main body 2 of the rotating bowl 1, but is made one step smaller than the outer diameter of the screw blade 6 b and faces the one end side in the axis O direction as shown in FIG. 11a, a wall surface 11b facing the other end side, and a peripheral surface 11c facing the outer peripheral side.
[0020]
Of these wall surfaces 11a and 11b, the wall surface 11a facing the one end side is a conical surface centered on the axis O toward the inner peripheral side at a constant inclination angle α toward the one end side. The inner peripheral edge on the side is continued to the outer peripheral surface of the screw shaft 6a. Further, the wall surface 11b facing the other end of the inner cone 11 has an inclination angle β that is larger than the inclination angle α with respect to the axis O, and is also directed toward the outer circumference as it goes to one end side opposite to the wall surface 11a. Therefore, the length in the direction of the axis O is shorter than the wall surface 11a. Further, the peripheral surface 11c of the inner cone 11 is also formed into a cylindrical surface centered on the axis O whose length in the direction of the axis O is shorter than the wall surface 11a.
[0021]
Further, an outer cone 12 is attached to the inner periphery of the rotating bowl 1 so as to protrude into the annular space C at a position spaced from the inner cone 11 on one end side in the axis O direction. The outer cone 12 faces the inner cone 11 in the direction of the axis O. Here, the outer cone 12 is also a ring-shaped member centered on the axis O, and includes a wall surface 12a facing the other end side in the axis O direction, a wall surface 12b facing the one end side, and a peripheral surface 12c facing the inner peripheral side. I have.
[0022]
An annular plate-shaped flange portion 12 d is formed on the outer peripheral portion of the outer cone 12, and one or a plurality of flange portions 12 d are attached to the attachment portion between the bowl body 2 and the support member 3 of the rotating bowl 1. The outer cone 12 is detachably fixed to the inner periphery of the rotating bowl 1 by being interposed together with the spacer 12e. Therefore, the position of the outer cone 12 in the axis O direction can be adjusted by replacing the spacer 12e before and after the flange portion 12d (one end side and the other end side in the axis O direction).
[0023]
Furthermore, the wall surface 12a facing the other end side of the outer cone 12 is centered on the axis O toward the inner peripheral side toward the one end side with an inclination angle γ smaller than the inclination angle α of the wall surface 11a of the inner cone 11. It has a conical surface. Therefore, between these wall surfaces 11a and 12a, on the one end side of the annular space C, the inner peripheral side as it goes toward the one end side from the circumferential portion near the inner peripheral surface of the rotating bowl 1, that is, the outer peripheral edge portion of the annular space C. A space along the frustoconical surface with the axis O as the center is formed on the inner peripheral side of the screw shaft and opening to the circumferential portion near the outer peripheral surface of the screw shaft, that is, the inner peripheral edge of the annular space C. Thus, this space serves as a discharge path 13 for the solid content S separated from the workpiece P.
[0024]
Further, the inclination angle γ of the wall surface 12a forming the discharge path 13 is made smaller than the inclination angle α of the wall surface 11a in this way, so that the discharge path 13 extends from the outer peripheral edge portion to the inner peripheral edge portion of the annular space C. In the portion toward, the radial width with respect to the axis O is formed so as to gradually increase toward the one end side.
[0025]
In addition, the inclination angle of the discharge path 13 inclined so as to go from the outer peripheral edge of the annular space C toward the inner peripheral edge as it goes to one end side, that is, the wall surface 11a having a conical shape as shown in FIG. , 12a, the discharge path inclination angle θ (= (α + γ) / 2) formed with respect to the axis O by the straight line M connecting the radial center with respect to the axis O in the cross section along the axis O is, in this embodiment, It is set in the range of 20 to 70 °. Incidentally, in the present embodiment, the inclination angle α of the wall surface 11a is in a range of 20 to 70 °, and the inclination angle γ of the wall surface 12a is in a range of 20 to 60 °, and α> γ in these ranges. Furthermore, the inclination angle β (> α> γ) of the wall surface 11b facing the other end of the inner cone 11 is in the range of 60 to 90 °.
[0026]
Further, the wall surface 12 a of the outer cone 12 is made to be continuous with the inner peripheral surface of the rotating bowl 1 at one end side in the axis O direction with respect to the peripheral surface 11 c of the inner cone 11, and accordingly, the other end side of the discharge path 13. The short introduction portion 13a extending in parallel to the axis O is formed between the peripheral surface 11c and the inner peripheral surface of the rotating bowl 1 (the inner peripheral surface of the bowl body 2). However, in the illustrated outer cone 12, the wall surface 12a is connected to the inner peripheral surface of the rotating bowl 1 with a conical surface, but the portion where the wall surface 12a continues to the inner peripheral surface of the rotating bowl 1 is on the axis O. You may make it notch by a perpendicular plane.
[0027]
Moreover, the said peripheral surface 12c of the outer cone 12 is made into the cylindrical surface shape centering on this axis line O in which the length of the axis line O direction was shorter than the wall surface 12a similarly to the said peripheral surface 11c. However, the inner diameter is made smaller than the outer diameter of the peripheral surface 11c, so that the inner cone 11 and the outer cone 12 have their wall surfaces 11a, 12a overlapped in the radial direction with respect to the axis O. As described above, they are opposed to each other in the direction of the axis O.
[0028]
Further, the peripheral surface 12c is disposed slightly on the one end side in the axis O direction from the portion where the wall surface 11a of the inner cone 11 is connected to the outer peripheral surface of the screw shaft 6a, whereby the peripheral surface 12c and the screw shaft 6a are arranged. A short discharge portion 13b that is located on the other end side of the discharge path 13 and extends in parallel with the axis O is formed between the discharge portion 13 and one end of the discharge portion 13b, that is, the peripheral surface 12c. An annular opening formed between one end edge of the screw shaft 6a and the outer peripheral surface is the solid content S discharge port 13c at one end of the annular space C in the present embodiment. The radial width A of the discharge port 13c with respect to the axis O is larger than the radial width B of the introduction portion 13a at the other end of the discharge path 13.
[0029]
On the other hand, the inside of the support member 3 further on the one end side than the discharge port 13c is connected to the other end side through a plurality of discharge holes 14a formed in the cylindrical wall portion of the support member 3 at intervals in the circumferential direction. The discharge chamber 14 for the solid content S opened to the atmospheric pressure is used. The discharge chamber 14 is provided with a valve body 16 that can be moved back and forth toward the discharge port 13c by a valve mechanism 15 provided on one end side in the support member 3 to open and close the discharge port 13c. Therefore, the valve body 16 and the valve mechanism 15 are disposed in the rotating bowl 1.
[0030]
Here, in this valve mechanism 15, a plurality of hydraulic chambers 15 a are formed at equal intervals in the circumferential direction on one end side in the support member 3 constituting the rotating bowl 1, and in these hydraulic chambers 15 a A piston 15b is slidably contacted with the inner wall of the hydraulic chamber 15a in a fluid-tight manner so that the piston 15b can be moved forward and backward in the direction of the axis O. The hydraulic oil can be supplied and discharged from the supply means via the trunnion 7 and the hydraulic oil supply passage 15 c formed in the support member 3. Further, the piston 15b is provided with a rod 15d extending from the hydraulic chamber 15a toward the other end side in parallel with the axis O and projecting into the discharge chamber 14 via an oil seal 15e, and the plurality of hydraulic chambers 15a. The valve body 16 is attached to the tips of a plurality of rods 15d protruding from the top. Accordingly, the plurality of rods 15d are also arranged at intervals in the circumferential direction, and a certain amount of space is provided on the inner peripheral side and the outer peripheral side in the discharge chamber 14 of each rod 15d.
[0031]
Further, the valve body 16 is formed in an annular shape in accordance with the discharge port 13c that opens in an annular shape as described above, that is, one valve body 16 is supported by the tips of the plurality of rods 15d. It can be moved back and forth in the direction of the axis O, and when hydraulic fluid is supplied to the other end side from the piston 15b of the hydraulic chamber 15a, the discharge port 13c can be opened by retreating to one end side as shown in the upper side of FIG. Conversely, when hydraulic oil is supplied to one end side from the piston 15b of the hydraulic chamber 15a, as shown in the lower side of FIG. 2, the hydraulic oil moves forward to the other end side, that is, the discharge port 13c side, and the opening of the discharge port 13c. The discharge port 13c can be closed by closely contacting the peripheral edge. Therefore, the outer diameter of the valve body 16 is made larger than the outer diameter of the discharge port 13c, and the inner diameter is made smaller than the inner diameter of the discharge port 13c.
[0032]
The inner diameter of the valve body 16 is supported by the outer diameter of the trunnion 7 disposed on the inner circumference so that an annular space is opened on the inner circumference side of the valve body 16, as shown in FIG. When the support portion 3a of the member 3 protrudes into the bottomed cylindrical portion, it is made larger than its outer diameter. Accordingly, an annular space which is similarly opened to the atmospheric pressure is formed on the inner peripheral side of the valve body 16 through the communication of the discharge chamber 14 opened to the atmospheric pressure. However, in the drawing, the front end surface of the valve body 16 facing the discharge port 13c side and the peripheral edge of the opening of the discharge port 13c where the front end surface is in close contact with each other have a flat surface shape orthogonal to the axis O. It is good also as a shape which can cut off this discharge port 13c at the front-end | tip part inner periphery of the valve body 16 while notching the inner periphery of 13c opening part periphery in a taper shape.
[0033]
In the decanter type centrifugal dehydrator configured as described above, the discharge port 13 c is closed by the valve body 16, whereby the annular space C of the rotating bowl 1 is conveyed to one end side and pushed into the discharge path 13. The solid content S is subjected to a constant back pressure due to the pressure of the hydraulic oil supplied to the hydraulic chamber 15a, whereby the solid content S can be compressed and high dehydration efficiency can be obtained. When the discharge pressure of the solid content S exceeds the back pressure, the valve body 16 retreats against the pressure of the hydraulic oil and the discharge port 13c is opened, and the solid content S is discharged from the discharge port 13c. It is discharged into the chamber 14 and further discharged to the outer periphery of the rotating bowl 1 through the discharge hole 14a. A cover (not shown) is provided on the outer periphery of the rotating bowl 1 so as to cover at least the straight body portion (between the support portions 3a and 4a of the support members 3 and 4) in the direction of the axis O.
[0034]
Moreover, in the present embodiment, the separation liquid channel 8a is formed so as to open to the inner peripheral side of the annular space C and extend into the trunnion 8 on the other end side on the inner peripheral side. A large differential pressure is generated between the discharge port (not shown) of the separation liquid flow path 8a and the discharge port 13c of the solid content S opened facing the inner peripheral edge of the annular space C depending on the radial position. As a result, the constant pressure given to the solid content S by the valve body 16 closing the discharge port 13c is a pressure corresponding to the differential pressure, so that the solid content S is more reliably compressed. Higher dehydration efficiency.
[0035]
In the decanter type centrifugal dewatering apparatus having the above-described configuration, the valve body 16 is disposed inside the rotating bowl 1. In particular, in this embodiment, the valve body 16 is directly attached to one end of the cylindrical bowl body 2. Since the valve body 16 is accommodated in the bottomed cylindrical support member 3 constituting the barrel-shaped rotating bowl 1, the discharge port 13c is spaced in the circumferential direction as in the centrifugal dehydrator described in Patent Document 1. It is possible to form an annular shape that communicates with the annular space C as it is without being opened and scattered, thereby ensuring a large opening area of the discharge port 13c and reducing the solid content S. It is also possible to prevent clogging when discharged.
[0036]
That is, in this embodiment, the valve body 16 is disposed inside the rotating bowl 1, and the cylindrical portion of the support member 3 surrounding the outer periphery thereof is attached to one end portion of the cylindrical bowl body 2 to support the support portion 3 a. Therefore, even if the discharge port 13c is annular, the support portion 3a can be rotated integrally with the bowl body 2 of the rotating bowl 1, and clogging of the solid content S at the discharge port 13c is prevented. It can be done. In addition, since the large differential pressure as described above acts on the solid content to be discharged from the discharge port, the shaft end portion, the rotating bowl body, and the main body at the portion where the discharge port is spaced as described above. Is connected, there is a risk that the differential pressure applied to this portion will act when the discharge port is opened, leading to deformation thereof, but this embodiment in which the discharge port 13c can be formed in an annular shape. Then, damage due to such deformation does not occur, so that it is possible to extend the life of the apparatus.
[0037]
On the other hand, by arranging the valve body 16 in the rotating bowl 1 in this way, according to the present embodiment, for example, compared with the case where the valve body 16 is provided on the screw conveyor 5 side, It is possible to prevent damage to the valve body 16 and the rotating bowl 1 and extend the life of the apparatus. That is, even when the valve body 16 is provided on the screw conveyor 5 side as described above, the discharge port 13c can be formed in an annular shape as long as it is disposed in the rotating bowl 1, but the screw conveyor 5 Is rotated at a differential speed with respect to the rotating bowl 1, so that the valve body 16 is in close contact with the peripheral edge of the opening of the discharge port 13c and the discharge port 13c is closed. The peripheral edge of the opening, that is, the peripheral edge of the opening on the outer periphery of the discharge port 13c, is rotated relative to the rotating bowl 1 around the axis O at the rotational speed corresponding to the differential speed, and the solid discharged in the meantime. In combination with the biting of the particles of the minute S, there is a possibility that the outer peripheral edge of the valve body 16 and the peripheral edge of the opening of the discharge port 13c on the rotating bowl 1 may be worn.
[0038]
However, in this embodiment in which the valve body 16 is provided on the rotating bowl 1 side, the sliding contact by such relative rotation is not limited to the periphery of the opening on the screw conveyor 5 side of the valve body 16 and the discharge port 13c, that is, the inside of the discharge port 13c. It will occur between the peripheral edge of the opening on the circumferential side. However, when the valve body 16 is in sliding contact with the peripheral edge of the opening on the inner peripheral side of the discharge port 13c in this way, the diameter from the axis O is smaller than in the case of sliding contact with the outer peripheral side. Even if it exists, since the circumferential speed is low and the circumferential length is short, the particles of the solid content S that are bitten are also reduced. Therefore, according to the present embodiment, wear of the valve body 16 and the periphery of the opening can be suppressed. High adhesion can be obtained over a long period of time.
[0039]
Further, in the present embodiment, the valve body 16 can be driven to open and close by a plurality of valve mechanisms 15 provided in the rotary bowl 1, that is, the support member 3 of the rotary bowl 3 is rotated around the axis O. The valve body 16 is attached to the tip of a rod 15d protruding from a piston 15b accommodated in each of a plurality of hydraulic chambers 15a provided in the circumferential direction, and hydraulic oil is supplied to and discharged from these hydraulic chambers 15a. As a result, the piston 15b advances and retreats together with the rod 15d, and the discharge port 13c can be opened and closed by the valve body 16. Therefore, the sealing performance of the oil seal 15e of the rod 15d can be easily secured, and the valve body 16 can be reliably opened and closed. Can be achieved.
[0040]
In this regard, even if the valve body is advanced and retracted by the same hydraulic drive, for example, in the centrifugal dehydrator described in Patent Document 1, the valve body is a ring-shaped one provided on the outer periphery of the shaft end portion as described above. In other words, a flange portion is formed on the outer periphery of the shaft end portion, and the valve body is formed in a “U” shape whose cross section opens to the inner peripheral side, and an oil seal is provided on the outer periphery of the shaft end portion so as to surround the flange portion. It is attached so as to be able to move forward and backward through close contact, and hydraulic oil is supplied to and discharged from the hydraulic chamber formed between the inner periphery of this valve body and the flange portion, and the valve body is advanced and retracted. The oil seal must be interposed between the shaft end and the valve body over the entire circumference of the outer periphery of the large-diameter shaft end. To ensure sealing performance and smoothly advance and retract the valve body High mounting accuracy and shaft end portion and valve body molding accuracy are required. However, in the present embodiment, the oil seal 15e in each valve mechanism 15 has a small diameter, so that it is easy to ensure sealing performance. Even if the piston 15b and the rod 15d advance and retract due to the error, the valve body 16 can be reliably opened and closed by the remaining valve mechanism 15.
[0041]
Further, as in the centrifugal dehydrator described in Patent Document 1, when the ring-shaped valve body surrounds the outer periphery of the shaft end portion so as to be able to advance and retreat, the solid body discharge port is opened by the valve body. In the closed state, if there is a gap between the peripheral edge of the opening on the inner peripheral side of the discharge port and the valve body, the range from the gap to the oil seal interposed between the valve body and the shaft end portion However, since the pressure is equal to the back pressure acting on the discharged solid content, higher pressure resistance is required for the oil seal. However, in this embodiment, the valve body 16 is annular, but its inner diameter is made larger than the outer diameter of the trunnion 7 or the support portion 3a of the support member 3, and the inner peripheral side of the valve body 16 is at atmospheric pressure. The rod 15d of the valve mechanism 15 that advances and retracts the valve body 16 is spaced apart in the circumferential direction and also has a space in the inner and outer peripheries of the discharge chamber 14. The valve body 16 is supported at the tip of the valve body 16 so that even if a gap is formed between the periphery of the opening of the discharge port 13c and the valve body 16, the gap is kept at atmospheric pressure. By communicating with the opened discharge chamber 14, a large pressure does not act on the oil seal 15e of the rod 15d in the valve mechanism 15, and a higher sealing performance can be secured.
[0042]
Further, in the decanter centrifugal dehydrator of the present embodiment, the solid cone S discharge path 13 having a smaller cross-sectional area than the annular space C is formed by the inner cone 11 and the outer cone 12 on the one end side of the annular space C. Since it is formed, the solid content S conveyed to the one end side by the screw conveyor 5 can be compressed by the discharge path 13 to achieve more efficient dehydration. On the other hand, in the decanter type centrifugal dehydration apparatus described in Patent Document 1, the inner peripheral portion on one end side of the rotating bowl and the outer periphery of the cone-shaped portion are opposed to each other in the radial direction with respect to the axis. In the present embodiment, the inner cone 11 and the outer cone 12 are provided so as to protrude on the inner peripheral side and the outer peripheral side in the annular space C so as to face the axis O direction of the rotating bowl 1. The angle θ can be increased, and therefore the length in the direction of the axis O can be shortened even if the radial length of the discharge path 13 is the same, that is, the discharge path 13 itself can be shortened. Accordingly, even if the object to be treated P is sewage sludge or the like, the solid content S is clogged or slipped in the discharge path 13 and the smooth discharge is hindered, or the centrifugation of the object to be treated P itself is not performed. It is possible to prevent such a situation that it becomes possible.
[0043]
Furthermore, according to the decanter type centrifugal dewatering device of the present embodiment, the peripheral surface 12c of the inner periphery of the outer cone 12 is positioned on one end side with respect to the wall surface 12a of the inner cone 11, and the outer peripheral surface of the screw shaft 6a of the screw conveyor 5 By facing each other, a discharge port 13c for the solid content S is formed, that is, the discharge path 13 is formed on the inner peripheral edge of the annular space C toward the inner peripheral side from the outer peripheral side of the annular space C toward the one end side. Since it is opened so as to face, the large kinetic energy due to the centrifugal force given by rotating together with the rotating bowl 1 during centrifugation is discharged from the discharge port 13c with the solid content S. Can be prevented. Therefore, energy loss can be suppressed thereby, and the rotational driving force of the rotating bowl 1 and the screw conveyor 5 can be reduced, and energy saving of centrifugal dehydration of the workpiece P can be promoted.
[0044]
Further, in the centrifugal dehydrator of the present embodiment, the introduction part for introducing the solid content S of the workpiece P conveyed to one end side of the annular space C into the both ends of the discharge path 13 in the axis O direction. 13a and a discharge portion 13b that guides the solid content S that has passed through the discharge path 13 to the discharge port 13c are formed so as to extend in parallel to the axis O although being shorter than the inclined discharge path 13, thereby The minute S can be smoothly introduced into the discharge path 13 and discharged. The radial width with respect to the axis O of the discharge path 13 at both ends of the discharge path 13 is the width A at the discharge port 13c of the discharge portion 13b on the one end side where the solid content S is discharged, and the solid content S is introduced. Since the width B is larger than the width B of the introduction portion 13a on the other end side, the solid content S introduced into the discharge path 13 is alleviated from being compressed too much by the inclination (reduction diameter) of the discharge path 13. In combination with the shortening of the length of the discharge path 13 as described above, the clogging and the like can be prevented more reliably.
[0045]
Furthermore, in this embodiment, the radial width of the discharge path 13 is a portion that is inclined toward the inner peripheral side toward the one end side between the introduction portion 13a and the discharge portion 3b at both ends thereof. The width B is gradually increased from the width A toward the one end side. That is, since the expansion of the width of the discharge path 13 does not become discontinuous in this portion, the solid content S stays in such a discontinuous portion, so that clogging does not occur and smoother. The solid content S can be discharged.
[0046]
Moreover, the mutually opposing wall surfaces 11a and 11b of the inner cone 11 and the outer cone 12 that form a portion inclined toward the inner peripheral side of the discharge path 13 are formed in a conical shape centered on the axis O. As a result, the portion of the discharge path 13 is also formed as a space along the frustoconical surface centering on the axis O as described above (however, the radial width gradually increases toward one end side). Become. That is, in the present embodiment, no discontinuous portion is formed in the circumferential direction in the discharge path 13, so that smooth discharge of the solid content S can be promoted also by this.
[0047]
By the way, in this embodiment, after making the wall surface 11a, 12a of the inner cone 11 and the outer cone 12 into a conical surface in this way, the inclination angle of the generatrix of the truncated cone surface along which the space forming the discharge path 13 is along. That is, the discharge path inclination angle θ formed by the straight line M connecting the radial centers of the wall surfaces 11a and 12a in the cross section along the axis O with respect to the axis O is set in a range of 20 to 70 °. However, this is because when the discharge path inclination angle θ is larger than this, the solid content S is resisted against the centrifugal force generated by the rotation of the rotating bowl 1 through the discharge path 13 having such a steep slope. In order to discharge the solid content S, the solid content S must be pushed into the discharge path 13 by the screw conveyor 5 with a large pressing force, and the solid content S is strongly compressed by the large pressing force. There is a possibility of causing clogging in the discharge path 13 Te.
[0048]
On the other hand, if the discharge path inclination angle θ is smaller than the above range and the inclination is gentle, the wall surfaces 11a and 12a may face each other in the radial direction and the above-described effect may not be obtained. Therefore, it is desirable that the discharge path inclination angle θ is set in the above range. For the same reason, the inclination angles α and γ formed by the wall surfaces 11a and 12a with respect to the axis O are also in the range of 20 to 70 ° and the inclination angle γ is 20 as in this embodiment. It is desirable to be in the range of ˜60 °.
[0049]
Further, in this embodiment, the inner cone 11 and the outer cone 12 can be attached and detached, and in particular, the outer cone 12 can change the position in the direction of the axis O by the spacer 12e. Depending on the above, the inner cone 11 and the outer cone 12 may be exchanged with ones having different inclination angles α, β, γ, or the interval in the axis O direction and the radial width of the discharge path 13 may be adjusted. it can. Furthermore, the spacer 12e can be removed from the outer peripheral side of the rotating bowl 1 by completely removing the bowl body 2 and the supporting member 3 if the spacer 12e is divided in the circumferential direction, for example, and can be exchanged from the outer peripheral side. Therefore, the position of the outer cone 12 can be changed, and the operation becomes easy.
[0050]
Furthermore, in this embodiment, the wall surface 11b facing the other end side of the inner cone 11 opposite to the wall surface 11a has a conical shape centering on the axis O toward the outer peripheral side toward the one end side as opposed to the wall surface 11a. Therefore, the solid content S transported to the one end side of the annular space C is more smoothly introduced into the introduction portion 13a of the discharge path 13 that opens to the outer peripheral side edge of the annular space C. It is possible to promote efficient dehydration by compressing reliably. If the inclination angle β of the wall surface 11b with respect to the axis O is too large, the solid content S cannot be smoothly guided to the introduction portion 13a. On the other hand, if the inclination angle β is too small, the inner cone 11 moves in the direction of the axis O. Since the space of the annular space C that becomes longer and solid-liquid separates the workpiece P into the solid content S and the separation liquid L becomes smaller, it is made larger than the inclination angle α of the wall surface 11a as in this embodiment. Desirably, or in the range of 60 to 90 °.
[0051]
Furthermore, in the present embodiment, the supply member 10 that supplies the workpiece P to the annular space C communicates with the supply pipe 10a that extends along the axis O, and has an arc shape that smoothly contacts the axis O. A supply path 10b extending to the outer peripheral side is formed, and even when a gas such as air is mixed into the workpiece P, the supply path 10b is reliably and promptly discharged without being retained in the supply path 10b. It is possible to prevent pressure fluctuation from occurring in the workpiece P filled therein, and to achieve stable centrifugal dehydration.
[0052]
In this regard, for example, in this type of centrifugal dewatering device, various types of so-called weir discharge types have been proposed in which the discharge port of the separation liquid is opened at the end face of the rotating bowl. In the apparatus, the separation liquid separated from the object to be processed is held on the inner peripheral surface side of the rotating bowl by centrifugal force, blocked by the outer peripheral side edge of the discharge port, and the portion beyond this is discharged. Therefore, the liquid level is maintained at the outer peripheral side edge of this discharge port, and the inside of the rotating bowl on the inner peripheral side is in a hollow state opened to atmospheric pressure, and therefore is supplied to the annular space. Even if gas is mixed in the processed object, it is discharged into the cavity, so that centrifugal dehydration is not affected.
[0053]
However, the separation liquid flow path 8b for discharging the separation liquid L is opened on the inner peripheral side of the annular space C as in this embodiment, and the separation liquid L and the solid content S separated from the object P by solid-liquid separation. In the so-called submerged centrifugal dewatering device in which the inside of the annular space C is filled with the gas, if the gas is mixed into the object to be processed P and is not quickly discharged, the accumulated gas is removed from the object to be processed or the separation liquid L. When the pressure is increased by the pressure of the solid content S and exceeds a certain pressure, the solid content S is discharged from the separation liquid flow path 8b and the solid content S discharge port 13c at once, thereby inhibiting a stable centrifugal dehydration operation. Result. The workpiece P having a large specific gravity supplied to the supply path 10b is quickly sent out into the annular space C on the outer peripheral side by centrifugal force and separated, whereas a gas having a small specific gravity is opposite to this. Therefore, if the supply path 8b is bent at an angle, the gas is more difficult to escape and accumulates, and when this is discharged into the annular space C, it is more difficult. It becomes a big instability factor.
[0054]
Moreover, in such a submerged centrifugal dewatering device, when dewatering the sewage sludge as the workpiece P as described above, the polymer flocculant is added to the sewage sludge supplied to the device and stirred. The solid content S is formed in advance as a floc so as to be easily separated into solid and liquid. However, if the supply path 8b is bent at such an angle, the bent floc is broken and the efficiency is increased. There is also a problem that solid-liquid separation is hindered.
[0055]
Therefore, in the present embodiment, the supply path 10b is formed in a smooth arc shape as described above, so that the gas is not retained in the supply path 10b, and the object P is smoothly put into the annular space C. A smooth centrifugal dehydration operation is maintained by discharging and quickly discharging from the separation liquid flow path 8b before being accumulated in the supply path 10b or the annular space C. In addition, in the present embodiment, since the through hole 6c is formed in the root portion of the screw blade 6b of the screw conveyor 5, that is, the inner peripheral side of the annular space C, the inner periphery thereof is sent out into the annular space C by centrifugal force. Instead of moving the gas approaching the side along the spiral formed by the screw blade 6b, it can be short-passed through the through-hole 6c and guided to the separation liquid flow path 8b, so that the gas can be discharged more quickly. Can be planned.
[0056]
In addition, since the supply path 10b is formed smoothly in this way, even when the sewage sludge is used as the workpiece P, it is possible to prevent the floc from being broken and to promote efficient centrifugal dehydration. Furthermore, in this embodiment, this supply path 10b is formed in the supply member 10 attached to the screw shaft 6a in the conveyor body 6 of the screw conveyor 5, and since this supply member 10 is made of a cast material such as cast iron, Such a supply path 10b that bends in an arc shape can be easily formed with relatively high accuracy, and the casting supply member 10 having a large mass is positioned at the rotation center of the screw conveyor 5 that rotates. Therefore, the advantage that a high rotation balance can be maintained is also obtained. In the present embodiment, the supply path 10b has an arc shape and its outer peripheral side extends perpendicularly to the axis O. However, as long as it draws a smooth arc shape, it may have a curved shape other than the arc shape. Good.
[0057]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the valve body that opens and closes the solid content outlet is accommodated in, for example, a support member attached to one end of the main body of the rotating bowl, By providing, the discharge port can be formed into an annular shape that communicates with the annular space formed between the rotating bowl and the screw conveyor, thereby securing the opening area of the discharge port and clogging the solid content. Smooth discharge can be achieved without any occurrence. In addition, a plurality of valve mechanisms for opening and closing the valve body are provided in the circumferential direction, and a space opened to the atmospheric pressure is formed on the inner peripheral side of the valve body, thereby ensuring sealing performance in the valve mechanism. The valve body can be opened and closed smoothly.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of one end side portion of the embodiment shown in FIG.
[Explanation of symbols]
1 rotating bowl
2 Bowl body
3,4 Support member
5 Screw conveyor
6 Conveyor body
6a Screw shaft
6b Screw blade
7,8 trunnion
8b Separation liquid flow path
10 Supply members
10b Supply path
11 Inner cone
12 Outer cone
13 Discharge route
13c outlet
14 discharge chamber
15 Valve mechanism
16 Disc
O Rotation axis of rotating bowl 1 and screw conveyor 5
C annular space
P Workpiece
S Solid content
L Separation liquid

Claims (3)

外形略円筒状をなして中心軸線回りに回転可能に支持される回転ボウルと、この回転ボウル内に同軸的に配置されて該回転ボウルと差速をもって同方向に回転可能に支持されるスクリュウコンベアとを備え、このスクリュウコンベアのスクリュウシャフト外周と上記回転ボウルの内周との間の環状空間に供給された被処理物を上記回転ボウルの遠心力によって固液分離しつつ、分離された固形分は上記スクリュウコンベアによってこの環状空間を上記軸線方向一端側に搬送されて、この環状空間の一端に開口した上記軸線回りに一周する環状に形成される排出口から排出可能とされるとともに、上記被処理物から分離された分離液は上記軸線方向他端側に開口した分離液流路から排出可能とされており、
上記回転ボウルは、概略円筒状をなして上記スクリュウシャフト外周との間に上記環状空間を形成するボウル本体と、このボウル本体の上記一端側に取り付けられて上記軸線回りに回転可能に支持される支持部材とを備え、
上記環状空間の一端側において、上記固形分の排出口には該排出口を開閉する弁体が備えられていて、この弁体は、上記軸線回りに一周する環状に形成されるとともに、上記支持部材の内部に収容されることにより、上記回転ボウルの内部の該回転ボウル側に設けられていることを特徴とするデカンタ型遠心脱水装置。
A rotating bowl that has a substantially cylindrical outer shape and is rotatably supported around a central axis, and a screw conveyor that is coaxially disposed in the rotating bowl and is rotatably supported in the same direction with a speed difference from the rotating bowl. The solid matter separated while being solid-liquid separated by the centrifugal force of the rotating bowl is fed to the annular space between the outer periphery of the screw shaft of the screw conveyor and the inner periphery of the rotating bowl. Is transported to one end side in the axial direction by the screw conveyor, and can be discharged from a discharge port formed in an annular shape around the axis that opens at one end of the annular space. The separation liquid separated from the treatment product can be discharged from the separation liquid flow path opened on the other end side in the axial direction.
The rotating bowl has a substantially cylindrical shape and forms the annular space between the outer periphery of the screw shaft, and is attached to the one end side of the bowl body and is rotatably supported around the axis. A support member,
On one end side of the annular space, the solid content discharge port is provided with a valve body for opening and closing the discharge port, and the valve body is formed in an annular shape around the axis, and the support by being accommodated inside the member, decanter type centrifugal dehydrator apparatus characterized by being provided in the rotary bowl side of the interior of the rotating bowl.
上記弁体は、上記軸線の周りに周方向に間隔を開けて配設された複数の弁機構によって開閉駆動されることを特徴とする請求項1に記載のデカンタ型遠心脱水装置。The decanter type centrifugal dehydration apparatus according to claim 1 , wherein the valve body is driven to open and close by a plurality of valve mechanisms arranged at intervals in the circumferential direction around the axis. 上記支持部材の内部は、該支持部材に形成される排出孔を介して大気圧に開放された上記固形分の排出室とされるとともに、上記弁体の内周側には、上記排出室に連通して大気圧に開放された空間が形成されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のデカンタ型遠心脱水装置。 The inside of the support member is a solid content discharge chamber that is opened to atmospheric pressure through a discharge hole formed in the support member, and on the inner peripheral side of the valve body , decanter type centrifugal dehydrator according to claim 1 or claim 2, characterized in that the space is open to atmospheric pressure communicated are formed.
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