JP7373416B2 - screw press - Google Patents

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Description

本発明は、汚泥などの液体含有物を圧搾して該液体含有物から液体を分離するスクリュープレスに関する。 The present invention relates to a screw press for squeezing a liquid-containing material such as sludge to separate the liquid from the liquid-containing material.

従来から、上下水処理場、し尿処理場などの液体処理施設から排出される汚泥(液体含有物)を圧搾して、該汚泥から水を分離する(すなわち、脱水する)装置として、スクリュープレスが知られている。このスクリュープレスは、スクリーン(多孔板)から形成されたろ過筒と、ろ過筒の内部に配置されたスクリューとを備える。スクリューは、ろ過筒と同心状に配置されたスクリュー軸と、スクリュー軸の外面に固定されたスクリュー羽根と、を有している。スクリュー軸に連結された回転機構によって、スクリュー羽根を回転させることにより、ろ過筒に投入された汚泥を圧搾し、脱水する。ろ過筒の下流側開口端には、汚泥を堰き止める背圧板が配置され、この背圧板により、回転するスクリュー羽根により送られてくるケーキ(脱水された汚泥)を滞留させ、ケーキからなるプラグ(栓)を形成する。このプラグが後から送り込まれるケーキに背圧を加えて、ケーキをさらに圧搾することにより、ろ過筒内の汚泥の含水率を低下させる。 Conventionally, screw presses have been used as devices for squeezing sludge (liquid-containing substances) discharged from liquid processing facilities such as water and sewage treatment plants and human waste treatment plants, and separating water from the sludge (that is, dewatering it). Are known. This screw press includes a filtration tube formed from a screen (perforated plate) and a screw placed inside the filtration tube. The screw has a screw shaft arranged concentrically with the filter cylinder and a screw blade fixed to the outer surface of the screw shaft. By rotating the screw blades using a rotation mechanism connected to the screw shaft, the sludge introduced into the filter cylinder is compressed and dehydrated. A back pressure plate that dams up the sludge is placed at the downstream opening end of the filtration tube, and this back pressure plate allows the cake (dehydrated sludge) sent by the rotating screw blades to stay there, and creates a plug (made of cake). form a plug). This plug applies back pressure to the cake that is fed in later, and further compresses the cake, thereby reducing the water content of the sludge in the filter cylinder.

特許文献1には、二軸型のスクリュープレスが開示されている。このタイプのスクリュープレスは、ろ過筒内に直列に配列された第1スクリューと第2スクリューを備えている。これら第1スクリューと第2スクリューはそれぞれ別々の駆動装置によって異なる速度で回転することが可能に構成されている。したがって、第1スクリューと第2スクリューの回転速度を制御することで、背圧板を設けることなく、ろ過筒内にプラグを形成し、ろ過筒内の汚泥を圧搾することができる。 Patent Document 1 discloses a twin-screw type screw press. This type of screw press includes a first screw and a second screw arranged in series within a filtration cylinder. The first screw and the second screw are configured to be able to rotate at different speeds by separate drive devices. Therefore, by controlling the rotational speeds of the first screw and the second screw, it is possible to form a plug in the filtration cylinder and squeeze the sludge in the filtration cylinder without providing a back pressure plate.

特開2018-51582号公報JP 2018-51582 Publication

しかしながら、上述した二軸型のスクリュープレスは、2つのスクリューを回転させるための2つの駆動装置を必然的に備えるため、これら駆動装置の設置スペースが必要となり、結果として、スクリュープレスの全体が大型化してしまう。 However, since the above-mentioned two-shaft screw press necessarily includes two drive devices for rotating the two screws, installation space for these drive devices is required, and as a result, the screw press as a whole becomes large. It turns into

そこで、本発明は、設置スペースを小さくすることができるスクリュープレスを提供する。 Therefore, the present invention provides a screw press that can reduce the installation space.

一態様では、液体含有物が投入されるろ過筒と、前記ろ過筒内で、該ろ過筒と同心状に配置され、前記液体含有物を所定の移送方向に移送する第1スクリューおよび第2スクリューと、前記第1スクリューを回転させる第1回転機構と、前記第1スクリューとは独立に前記第2スクリューを回転させる第2回転機構と、を備え、前記第2スクリューは、前記移送方向において前記第1スクリューの下流側に配置されており、前記第2回転機構は、前記第2スクリューを回転可能に支持する旋回軸受と、前記旋回軸受を介して前記第2スクリューを回転させる駆動機構と、を備えているスクリュープレスが提供される。 In one embodiment, a filtration tube into which a liquid-containing substance is introduced, and a first screw and a second screw that are arranged concentrically with the filtration tube in the filtration tube and transfer the liquid-containing substance in a predetermined transfer direction. a first rotation mechanism that rotates the first screw; and a second rotation mechanism that rotates the second screw independently of the first screw, and the second screw is configured to rotate the second screw in the transfer direction. The second rotation mechanism is disposed on the downstream side of the first screw, and includes a swing bearing that rotatably supports the second screw, and a drive mechanism that rotates the second screw via the swing bearing. A screw press is provided.

一態様では、前記駆動機構は、回転ギアを備えており、前記旋回軸受は、前記回転ギアと噛み合う複数の歯を備えている。
一態様では、前記複数の歯は、前記旋回軸受の外輪に固定されており、前記第2スクリューは前記旋回軸受の外輪に連結されている。
一態様では、前記複数の歯は、前記旋回軸受の内輪に固定されており、前記第2スクリューは前記旋回軸受の内輪に連結されている。
In one aspect, the drive mechanism includes a rotating gear, and the swing bearing includes a plurality of teeth that mesh with the rotating gear.
In one aspect, the plurality of teeth are fixed to an outer ring of the swing bearing, and the second screw is connected to the outer ring of the swing bearing.
In one aspect, the plurality of teeth are fixed to an inner ring of the swing bearing, and the second screw is connected to the inner ring of the swing bearing.

一態様では、液体含有物が投入されるろ過筒と、前記ろ過筒内で、該ろ過筒と同心状に配置され、前記液体含有物を所定の移送方向に移送する第1スクリューおよび第2スクリューと、前記第1スクリューを回転させる第1回転機構と、前記第1スクリューとは独立に前記第2スクリューを回転させる第2回転機構と、を備え、前記第2スクリューは、前記移送方向において前記第1スクリューの下流側に配置されており、前記第1回転機構は、前記第1スクリューを回転可能に支持する旋回軸受と、前記旋回軸受を介して前記第1スクリューを回転させる駆動機構と、を備えているスクリュープレスが提供される。 In one embodiment, a filtration tube into which a liquid-containing substance is introduced, and a first screw and a second screw that are arranged concentrically with the filtration tube in the filtration tube and transfer the liquid-containing substance in a predetermined transfer direction. a first rotation mechanism that rotates the first screw; and a second rotation mechanism that rotates the second screw independently of the first screw, and the second screw is configured to rotate the second screw in the transfer direction. Disposed downstream of the first screw, the first rotation mechanism includes a swing bearing that rotatably supports the first screw, and a drive mechanism that rotates the first screw via the swing bearing. A screw press is provided.

一態様では、前記駆動機構は、回転ギアを備えており、前記旋回軸受は、前記回転ギアと噛み合う複数の歯を備えている。
一態様では、前記複数の歯は、前記旋回軸受の外輪に固定されており、前記第1スクリューは前記旋回軸受の外輪に連結されている。
一態様では、前記複数の歯は、前記旋回軸受の内輪に固定されており、前記第1スクリューは前記旋回軸受の内輪に連結されている。
In one aspect, the drive mechanism includes a rotating gear, and the swing bearing includes a plurality of teeth that mesh with the rotating gear.
In one aspect, the plurality of teeth are fixed to an outer ring of the swing bearing, and the first screw is connected to the outer ring of the swing bearing.
In one aspect, the plurality of teeth are fixed to an inner ring of the swing bearing, and the first screw is connected to the inner ring of the swing bearing.

本発明によれば、第1スクリューおよび第2スクリューの少なくとも一方は、旋回軸受によって支持される。旋回軸受は、歯車と軸受が一体となった構造を有しているので、従来のスクリュープレスでは別々に設けられていた軸受およびトルク伝達機構(例えばチェーンとスプロケットとの組み合わせ)に比べて、シンプルかつコンパクトな構造を提供できる。結果として、旋回軸受を備えたスクリュープレスは、省コストおよび省設置スペースを達成することができる。 According to the invention, at least one of the first screw and the second screw is supported by a pivot bearing. Slewing bearings have a structure in which gears and bearings are integrated, so they are simpler than conventional screw presses, which have separate bearings and torque transmission mechanisms (for example, a combination of chain and sprocket). Moreover, it can provide a compact structure. As a result, the screw press with slewing bearing can achieve cost savings and installation space savings.

スクリュープレスの一実施形態を示す模式図である。It is a schematic diagram showing one embodiment of a screw press. 図1に示される第2スクリュー、旋回軸受、および回転ギアの概略断面図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the second screw, the swing bearing, and the rotating gear shown in FIG. 1. FIG. 図2に示す旋回軸受をその軸方向から見た図である。FIG. 3 is a diagram of the swing bearing shown in FIG. 2 viewed from its axial direction. 第2回転機構の他の実施形態を示す図である。It is a figure showing other embodiments of a 2nd rotation mechanism. 図4に示す旋回軸受をその軸方向から見た図である。FIG. 5 is a diagram of the swing bearing shown in FIG. 4 viewed from its axial direction. スクリュープレスの他の実施形態を示す図である。It is a figure showing other embodiments of a screw press. 図6に示される第1スクリュー、旋回軸受、および回転ギアの概略断面図である。FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of the first screw, the swing bearing, and the rotating gear shown in FIG. 6. 図7に示す旋回軸受をその軸方向から見た図である。FIG. 8 is a diagram of the swing bearing shown in FIG. 7 viewed from its axial direction. スクリュープレスのさらに他の実施形態を示す図である。It is a figure which shows further other embodiment of a screw press. 図1に示されるスクリュープレスの動作を説明するための図である。2 is a diagram for explaining the operation of the screw press shown in FIG. 1. FIG. 図1に示されるスクリュープレスの動作を説明するための図である。2 is a diagram for explaining the operation of the screw press shown in FIG. 1. FIG. 図1に示されるスクリュープレスの動作を説明するための図である。2 is a diagram for explaining the operation of the screw press shown in FIG. 1. FIG.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図1は、スクリュープレスの一実施形態を示す模式図である。図1に示されるスクリュープレスは、円筒状のスクリーンケーシング(ろ過筒)1と、スクリーンケーシング1内で、該スクリーンケーシング1と同心状に配置され、汚泥(液体含有物)を所定の移送方向Dに移送する第1スクリュー3および第2スクリュー4と、第1スクリュー3を回転させる第1回転機構7と、第1スクリュー3とは独立に第2スクリュー4を回転させる第2回転機構20と、を備えている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic diagram showing one embodiment of a screw press. The screw press shown in FIG. 1 includes a cylindrical screen casing (filtration tube) 1, which is arranged concentrically within the screen casing 1, and which transfers sludge (liquid content) in a predetermined transfer direction D. a first screw 3 and a second screw 4 that are transferred to the first screw 3, a first rotation mechanism 7 that rotates the first screw 3, and a second rotation mechanism 20 that rotates the second screw 4 independently of the first screw 3; It is equipped with

スクリーンケーシング1は、パンチングメタルなどのスクリーン(多孔板)から形成されている。スクリーンケーシング1は、その上流側端部に、汚泥の投入口2を有している。投入口2からスクリーンケーシング1に投入された汚泥は、回転する第1スクリュー3および第2スクリュー4によりスクリーンケーシング1内で所定の移送方向Dに移送される。スクリュープレスは、第1回転機構7と第2回転機構20の動作を制御する制御部6を有する。 The screen casing 1 is formed from a screen (perforated plate) such as a punched metal. The screen casing 1 has a sludge inlet 2 at its upstream end. Sludge introduced into the screen casing 1 from the input port 2 is transferred in a predetermined transfer direction D within the screen casing 1 by the rotating first screw 3 and second screw 4. The screw press includes a control unit 6 that controls the operations of the first rotation mechanism 7 and the second rotation mechanism 20.

第2スクリュー4は、第1スクリュー3とは独立に回転可能なように、第1スクリュー3に連結されている。第1スクリュー3および第2スクリュー4は、スクリーンケーシング1および排出チャンバー33をそれぞれ貫通して延びている。排出チャンバー33は、スクリーンケーシング1に接続されている。この排出チャンバー33に、後述するプラグケーキがスクリーンケーシング1から排出される。 The second screw 4 is connected to the first screw 3 so as to be rotatable independently of the first screw 3. The first screw 3 and the second screw 4 extend through the screen casing 1 and the discharge chamber 33, respectively. The discharge chamber 33 is connected to the screen casing 1. A plug cake, which will be described later, is discharged from the screen casing 1 into this discharge chamber 33 .

第2スクリュー4の軸方向の長さは、第1スクリューの軸方向の長さよりも短い。第1スクリュー3は、汚泥の移送方向Dにおける下流側に向かってその径が徐々に大きくなる円錐台形状(テーパ形状)の第1スクリュー軸3Aと、第1スクリュー軸3Aの外面に固定された第1スクリュー羽根3Bとを有している。第2スクリュー4は、円筒形状の第2スクリュー軸4Aと、第2スクリュー軸4Aの外面に固定された第2スクリュー羽根4Bと、第2スクリュー軸4Aの端部に固定されたフランジ5を有している。フランジ5と第2スクリュー軸4Aは一体に形成されていてもよい。 The axial length of the second screw 4 is shorter than the axial length of the first screw. The first screw 3 has a truncated conical (tapered) first screw shaft 3A whose diameter gradually increases toward the downstream side in the sludge transfer direction D, and is fixed to the outer surface of the first screw shaft 3A. It has a first screw blade 3B. The second screw 4 has a cylindrical second screw shaft 4A, a second screw blade 4B fixed to the outer surface of the second screw shaft 4A, and a flange 5 fixed to the end of the second screw shaft 4A. are doing. The flange 5 and the second screw shaft 4A may be integrally formed.

第2スクリュー4の第2スクリュー軸4Aは、第1スクリュー軸3Aと同心状に配置される。第2スクリュー軸4Aの外径は第1スクリュー軸3Aの最大径と同一である。第2スクリュー軸4Aは、排出チャンバー33を貫通して延びている。 The second screw shaft 4A of the second screw 4 is arranged concentrically with the first screw shaft 3A. The outer diameter of the second screw shaft 4A is the same as the maximum diameter of the first screw shaft 3A. The second screw shaft 4A extends through the discharge chamber 33.

スクリーンケーシング1の上流側の端部は閉塞壁8によって密封されている。第1スクリュー軸3Aの一方の端部(移送方向Dにおける上流側端部)はこの閉塞壁8を貫通して延びている。この閉塞壁8には、該閉塞壁8と第1スクリュー軸3Aとの間の隙間をシールする水封装置10が設置されている。閉塞壁8を貫通して延びる第1スクリュー軸3Aの上流側端部は、ベース(図示せず)に設置された軸受11,12により軸方向の移動を拘束されながら回転可能に支持されている。なお、軸受11,12の一方を省略することができる。 The upstream end of the screen casing 1 is sealed by a closing wall 8. One end (the upstream end in the transfer direction D) of the first screw shaft 3A extends through the closing wall 8. A water sealing device 10 is installed on the closing wall 8 to seal the gap between the closing wall 8 and the first screw shaft 3A. The upstream end of the first screw shaft 3A that extends through the closure wall 8 is rotatably supported while being restrained from moving in the axial direction by bearings 11 and 12 installed on a base (not shown). . Note that one of the bearings 11 and 12 can be omitted.

第1スクリュー軸3Aの上流側端部は、第1スクリュー3を回転させるための第1回転機構7に連結されている。本実施形態では、第1回転機構7は、第1駆動機(例えば、電動機)14と、第1駆動機14の回転軸に固定されたスプロケット15と、第1スクリュー軸3Aに固定されたスプロケット16と、これらスプロケット15,16に巻きかけられたチェーン17とを備える。スプロケット16は、上記軸受11,12の間に位置している。 The upstream end of the first screw shaft 3A is connected to a first rotation mechanism 7 for rotating the first screw 3. In this embodiment, the first rotation mechanism 7 includes a first drive machine (for example, an electric motor) 14, a sprocket 15 fixed to the rotating shaft of the first drive machine 14, and a sprocket fixed to the first screw shaft 3A. 16, and a chain 17 wound around these sprockets 15 and 16. The sprocket 16 is located between the bearings 11 and 12.

第1回転機構7の第1駆動機14を駆動すると、この第1駆動機14の回転軸に固定されたスプロケット15が回転し、チェーン17を介して第1スクリュー軸3Aに固定されたスプロケット16を回転させる。その結果、第1スクリュー3が第1回転機構7により回転させられる。第1駆動機14は、制御部6に接続され、制御部6は、第1駆動機14の動作を制御することができるように構成されている。 When the first drive machine 14 of the first rotation mechanism 7 is driven, the sprocket 15 fixed to the rotating shaft of the first drive machine 14 rotates, and the sprocket 16 fixed to the first screw shaft 3A via the chain 17 rotates. Rotate. As a result, the first screw 3 is rotated by the first rotation mechanism 7. The first drive machine 14 is connected to the control unit 6, and the control unit 6 is configured to be able to control the operation of the first drive machine 14.

第2回転機構20は、第2スクリュー4を回転可能に支持する旋回軸受21と、旋回軸受21を介して第2スクリュー4を回転させる駆動機構22を備えている。第2スクリュー4は、旋回軸受21に連結されている。具体的には、第2スクリュー4のフランジ5が旋回軸受21に固定されている。旋回軸受21は、スラスト荷重とラジアル荷重の両方の荷重を受けることができる。一例では、旋回軸受21は、アンギュラ玉軸受の構成を有している。 The second rotation mechanism 20 includes a swing bearing 21 that rotatably supports the second screw 4 and a drive mechanism 22 that rotates the second screw 4 via the swing bearing 21. The second screw 4 is connected to a pivot bearing 21 . Specifically, the flange 5 of the second screw 4 is fixed to a swing bearing 21. The swing bearing 21 can receive both thrust loads and radial loads. In one example, the swing bearing 21 has an angular contact ball bearing configuration.

駆動機構22は、第2駆動機(例えば、電動機)25と、第2駆動機25の回転軸に固定された回転ギア23を備えている。旋回軸受21および第2駆動機25は支持台28に保持されている。旋回軸受21は、複数の歯21Aを有しており、回転ギア23は、複数の歯23Aを有している。旋回軸受21の歯21Aは回転ギア23の歯23Aと噛み合っている。第2駆動機25を駆動すると、この第2駆動機25の回転軸に固定された回転ギア23が回転し、回転ギア23に噛み合う旋回軸受21が回転する。その結果、旋回軸受21に連結された第2スクリュー4が第2回転機構20により回転させられる。 The drive mechanism 22 includes a second drive machine (for example, an electric motor) 25 and a rotation gear 23 fixed to a rotation shaft of the second drive machine 25. The swing bearing 21 and the second driving machine 25 are held on a support base 28. The swing bearing 21 has a plurality of teeth 21A, and the rotating gear 23 has a plurality of teeth 23A. Teeth 21A of the swing bearing 21 mesh with teeth 23A of the rotary gear 23. When the second driving machine 25 is driven, the rotating gear 23 fixed to the rotating shaft of the second driving machine 25 rotates, and the swing bearing 21 that meshes with the rotating gear 23 rotates. As a result, the second screw 4 connected to the swing bearing 21 is rotated by the second rotation mechanism 20.

第2駆動機25は、上記制御部6に接続されている。第2駆動機25には、インバータ(図示せず)が内蔵されており、制御部6は、インバータを介して第2駆動機25の動作を制御することができるように構成されている。すなわち、制御部6は、インバータを介して第2駆動機25の回転速度および回転方向を制御することができる。第2駆動機25は、第2スクリュー4を第1スクリュー3とは独立して回転させることが可能である。なお、上記第1駆動機14も、該第1駆動機14の回転速度および回転方向を変更可能なインバータを内蔵していることが好ましい。 The second drive machine 25 is connected to the control section 6. The second drive machine 25 has a built-in inverter (not shown), and the control unit 6 is configured to be able to control the operation of the second drive machine 25 via the inverter. That is, the control unit 6 can control the rotation speed and rotation direction of the second drive machine 25 via the inverter. The second drive machine 25 can rotate the second screw 4 independently of the first screw 3. Note that it is preferable that the first driving machine 14 also incorporates an inverter that can change the rotation speed and rotation direction of the first driving machine 14.

第1スクリュー羽根3Bは、第1スクリュー軸3Aの軸方向に沿って螺旋状に延びており、第2スクリュー羽根4Bは、第2スクリュー軸4Aの軸方向に沿って螺旋状に延びている。第1スクリュー羽根3Bが固定されている第1スクリュー3の部分と、第2スクリュー羽根4Bが固定されている第2スクリュー4の部分を合計した長さは、スクリーンケーシング1の軸方向の長さと同一か、または長い。 The first screw blade 3B extends helically along the axial direction of the first screw shaft 3A, and the second screw blade 4B spirally extends along the axial direction of the second screw shaft 4A. The total length of the portion of the first screw 3 to which the first screw blade 3B is fixed and the portion of the second screw 4 to which the second screw blade 4B is fixed is the length of the screen casing 1 in the axial direction. Same or longer.

スクリーンケーシング1の内面と第1スクリュー羽根3Bとの間には微小な隙間が形成されており、第1スクリュー羽根3Bはスクリーンケーシング1に接触することなく回転することができるようになっている。同様に、スクリーンケーシング1の内面と第2スクリュー羽根4Bとの間には微小な隙間が形成されており、第2スクリュー羽根4Bはスクリーンケーシング1に接触することなく回転することができるようになっている。スクリーンケーシング1の上流側端部に形成された投入口2からスクリーンケーシング1に投入された汚泥を、回転する第1スクリュー羽根3Bおよび第2スクリュー羽根4Bによって排出チャンバー33に向かって(すなわち、移送方向Dに)移送することができる。 A minute gap is formed between the inner surface of the screen casing 1 and the first screw blade 3B, so that the first screw blade 3B can rotate without contacting the screen casing 1. Similarly, a minute gap is formed between the inner surface of the screen casing 1 and the second screw blade 4B, so that the second screw blade 4B can rotate without contacting the screen casing 1. ing. The sludge introduced into the screen casing 1 from the input port 2 formed at the upstream end of the screen casing 1 is directed toward the discharge chamber 33 (i.e., transferred) by the rotating first screw blade 3B and second screw blade 4B. direction D).

本実施形態では、第2スクリュー羽根4Bの巻き方向(すなわち、螺旋方向)は、第1スクリュー羽根3Bの巻き方向とは逆である。したがって、投入口2から投入された汚泥を、排出チャンバー33へ送り出すときは、図1に示されるように、第2スクリュー4を第1スクリュー3とは逆方向に回転させることになる。 In this embodiment, the winding direction (that is, the helical direction) of the second screw blade 4B is opposite to the winding direction of the first screw blade 3B. Therefore, when sending out the sludge introduced from the input port 2 to the discharge chamber 33, the second screw 4 is rotated in the opposite direction to the first screw 3, as shown in FIG.

第2スクリュー羽根4Bの巻き方向を、第1スクリュー羽根3Bの巻き方向と同一にしてもよい。この場合、投入口2から投入された汚泥を、排出チャンバー33へ送り出すときは、第2スクリュー4を第1スクリュー3と同方向に回転させることになる。 The winding direction of the second screw blade 4B may be the same as the winding direction of the first screw blade 3B. In this case, when sending out the sludge introduced from the input port 2 to the discharge chamber 33, the second screw 4 is rotated in the same direction as the first screw 3.

図1に示されるように、スクリーンケーシング1は、第1スクリュー3が配置された脱水領域1Aと、第2スクリュー4が配置されたプラグ形成領域1Bとに分割される。脱水領域1Aで汚泥が移送される空間は、スクリーンケーシング1の内面と、第1スクリュー羽根3Bと、第1スクリュー軸3Aとによって形成される。この移送空間の断面積は、図1に示されるように、汚泥の移送方向Dに沿って漸次減少する。したがって、投入口2から投入された汚泥がこの移送空間を第1スクリュー羽根3Bによって移送されるに従って、汚泥は圧搾され、脱水される。スクリーンケーシング1のスクリーン(多孔板)を通過したろ液は、スクリーンケーシング1の下方に配置されたろ液受け38によって集められる。ろ液受け38には、ドレイン39が接続されており、ろ液受け38によって集められたろ液は、ドレイン39を介してスクリュープレスから排出される。 As shown in FIG. 1, the screen casing 1 is divided into a dewatering area 1A where the first screw 3 is placed and a plug forming area 1B where the second screw 4 is placed. A space in which sludge is transferred in the dewatering area 1A is formed by the inner surface of the screen casing 1, the first screw blade 3B, and the first screw shaft 3A. The cross-sectional area of this transfer space gradually decreases along the sludge transfer direction D, as shown in FIG. Therefore, as the sludge introduced from the input port 2 is transferred through this transfer space by the first screw blades 3B, the sludge is compressed and dewatered. The filtrate that has passed through the screen (perforated plate) of the screen casing 1 is collected by a filtrate receiver 38 arranged below the screen casing 1. A drain 39 is connected to the filtrate receiver 38, and the filtrate collected by the filtrate receiver 38 is discharged from the screw press via the drain 39.

プラグ形成領域1Bで汚泥が移送される空間は、スクリーンケーシング1の内面と、第2スクリュー羽根4Bと、第2スクリュー軸4Aとによって形成される。図1に示されるように、この移送空間の断面積は一定である。プラグ形成領域1Bでは、脱水領域1Aで脱水された汚泥(すなわち、ケーキ)によって、プラグケーキが形成される。プラグケーキを形成する方法については後述する。 The space into which sludge is transferred in the plug formation region 1B is formed by the inner surface of the screen casing 1, the second screw blade 4B, and the second screw shaft 4A. As shown in FIG. 1, the cross-sectional area of this transfer space is constant. In the plug forming region 1B, a plug cake is formed from the sludge (ie, cake) dehydrated in the dewatering region 1A. A method for forming a plug cake will be described later.

図2は、図1に示される第2スクリュー4、旋回軸受21、および回転ギア23の概略断面図であり、図3は、図2に示す旋回軸受21をその軸方向から見た図である。第2スクリュー軸4Aは、中空構造を有している。旋回軸受21は、外輪21Bと、内輪21Cと、複数のボール21Dを備えている。複数のボール21Dは、内輪21Cと外輪21Bに挟まれて旋回軸受21の内部に保持されており、内輪21Cおよび外輪21Bの周方向に沿って一列に配列されている。複数のボール21Dは、内輪21Cの外面および外輪21Bの内面に転がり接触する。旋回軸受21は、複数の歯21Aを有している。第2駆動機25の回転軸に固定された回転ギア23は、歯21Aに噛み合う複数の歯23Aを有している。複数の歯21Aは外輪21Bに固定されており、外輪21Bと一体に回転可能である。回転ギア23は外輪21Bの外側に配置されている。 FIG. 2 is a schematic sectional view of the second screw 4, the swing bearing 21, and the rotating gear 23 shown in FIG. 1, and FIG. 3 is a diagram of the swing bearing 21 shown in FIG. 2 viewed from the axial direction. . The second screw shaft 4A has a hollow structure. The swing bearing 21 includes an outer ring 21B, an inner ring 21C, and a plurality of balls 21D. The plurality of balls 21D are held inside the swing bearing 21 between the inner ring 21C and the outer ring 21B, and are arranged in a line along the circumferential direction of the inner ring 21C and the outer ring 21B. The plurality of balls 21D roll into contact with the outer surface of the inner ring 21C and the inner surface of the outer ring 21B. The swing bearing 21 has a plurality of teeth 21A. The rotating gear 23 fixed to the rotating shaft of the second driving machine 25 has a plurality of teeth 23A that mesh with the teeth 21A. The plurality of teeth 21A are fixed to the outer ring 21B and can rotate together with the outer ring 21B. The rotating gear 23 is arranged outside the outer ring 21B.

内輪21Cと、外輪21Bは、第2スクリュー軸4Aの軸方向においてずれて配置されている。具体的には、外輪21Bは、内輪21Cよりも汚泥の移送方向において上流側(以下、単に上流側と呼ぶことがある。)に配置されている。旋回軸受21の内輪21Cは、支持台28に固定されており、その一方で外輪21Bは支持台28に非接触である。したがって、内輪21Cは回転しないが、外輪21Bは内輪21Cに対して相対的に回転することができる。 The inner ring 21C and the outer ring 21B are arranged offset in the axial direction of the second screw shaft 4A. Specifically, the outer ring 21B is arranged on the upstream side (hereinafter sometimes simply referred to as the upstream side) in the sludge transfer direction than the inner ring 21C. The inner ring 21C of the swing bearing 21 is fixed to the support stand 28, while the outer ring 21B is not in contact with the support stand 28. Therefore, the inner ring 21C does not rotate, but the outer ring 21B can rotate relative to the inner ring 21C.

第2スクリュー4のフランジ5は、旋回軸受21の外輪21Bに連結されている。したがって、第2スクリュー4は旋回軸受21の外輪21Bと一体に回転可能となっている。本実施形態では、第2スクリュー4のフランジ5は、旋回軸受21の外輪21Bに固定されている。一実施形態では、第2スクリュー4は軸継手を介して外輪21Bに連結されてもよい。第2駆動機25が作動すると、この第2駆動機25の回転軸に固定された回転ギア23が回転する。回転ギア23に噛み合う外輪21Bは、ボール21Dに接触しながら第2スクリュー4の軸心の周りを回転する。その結果、外輪21Bに連結された第2スクリュー4が回転させられる。 The flange 5 of the second screw 4 is connected to the outer ring 21B of the swing bearing 21. Therefore, the second screw 4 can rotate together with the outer ring 21B of the swing bearing 21. In this embodiment, the flange 5 of the second screw 4 is fixed to the outer ring 21B of the swing bearing 21. In one embodiment, the second screw 4 may be connected to the outer ring 21B via a shaft joint. When the second drive machine 25 operates, the rotation gear 23 fixed to the rotation shaft of the second drive machine 25 rotates. The outer ring 21B that meshes with the rotating gear 23 rotates around the axis of the second screw 4 while contacting the ball 21D. As a result, the second screw 4 connected to the outer ring 21B is rotated.

このように、駆動機構22は、旋回軸受21を介して第2スクリュー4を回転させる。この駆動機構22と旋回軸受21との組み合わせは、スプロケットやスプロケットに巻き掛けられるチェーンを介さずに、第2スクリュー4を回転させることができる。その結果、スクリュープレスの小型化を図ることができる。さらに部品点数を減らすことができ、コストダウンを達成することができる。 In this way, the drive mechanism 22 rotates the second screw 4 via the rotation bearing 21. This combination of the drive mechanism 22 and the swing bearing 21 can rotate the second screw 4 without using a sprocket or a chain wrapped around the sprocket. As a result, it is possible to downsize the screw press. Furthermore, the number of parts can be reduced, and cost reductions can be achieved.

図2に示されるように、第1スクリュー軸3Aの他方の端部(移送方向Dにおける下流側端部)には、円筒形状の第2スクリュー軸4Aに挿入される縮径部3Cが形成されている。縮径部3Cを第1スクリュー軸3Aに形成することによって、第1スクリュー軸3Aには、その軸方向と垂直な壁面3Dが形成される。縮径部3Cは、円筒形状の第2スクリュー軸4Aに挿入され、第2スクリュー軸4Aの内壁4Cに固定されたすべり軸受30,31に回転可能に支持されている。このような構成で、第1スクリュー3は、第2スクリュー4と回転可能に連結される。第2スクリュー軸4Aの上流側端部は、上記すべり軸受30,31を介して第1スクリュー軸3Aに回転可能に支持されている。 As shown in FIG. 2, the other end (downstream end in the transfer direction D) of the first screw shaft 3A is formed with a reduced diameter portion 3C that is inserted into the cylindrical second screw shaft 4A. ing. By forming the reduced diameter portion 3C on the first screw shaft 3A, a wall surface 3D perpendicular to the axial direction is formed on the first screw shaft 3A. The reduced diameter portion 3C is inserted into the cylindrical second screw shaft 4A, and is rotatably supported by slide bearings 30 and 31 fixed to the inner wall 4C of the second screw shaft 4A. With such a configuration, the first screw 3 is rotatably connected to the second screw 4. The upstream end of the second screw shaft 4A is rotatably supported by the first screw shaft 3A via the slide bearings 30 and 31.

図2に示されるように、第1スクリュー軸3Aの縮径部3Cが第2スクリュー軸4の内部に挿入された状態で、第2スクリュー軸4Aの上流側端部は、第1スクリュー軸3Aの壁面3Dと接触している。一実施形態では、第2スクリュー軸4Aの上流側端部と第1スクリュー軸3Aの壁面3Dとの間に、わずかな隙間が形成されてもよい。この場合、スクリーンケーシング1内の汚泥がすべり軸受30と縮径部3Cとの間の隙間を通過することを阻止するシール構造(例えば、ラビリンス構造)を、すべり軸受30および/または縮径部3Cに設けてもよい。 As shown in FIG. 2, in a state where the reduced diameter portion 3C of the first screw shaft 3A is inserted into the second screw shaft 4, the upstream end of the second screw shaft 4A is connected to the first screw shaft 3A. It is in contact with the wall surface 3D. In one embodiment, a slight gap may be formed between the upstream end of the second screw shaft 4A and the wall surface 3D of the first screw shaft 3A. In this case, a seal structure (for example, a labyrinth structure) that prevents the sludge in the screen casing 1 from passing through the gap between the slide bearing 30 and the reduced diameter portion 3C is installed in the slide bearing 30 and/or the reduced diameter portion 3C. may be provided.

図2に示されるように、第2スクリュー羽根4BのピッチP1は、第1スクリュー羽根3BのピッチP2よりも小さい(すなわち、P1<P2)。さらに、第2スクリュー羽根4Bは、その巻数が3巻き未満である。図1に示される第2スクリュー羽根4Bの巻数は、2巻きである。 As shown in FIG. 2, the pitch P1 of the second screw blade 4B is smaller than the pitch P2 of the first screw blade 3B (ie, P1<P2). Furthermore, the number of turns of the second screw blade 4B is less than three turns. The number of turns of the second screw blade 4B shown in FIG. 1 is two turns.

図4は、第2回転機構20の他の実施形態を示す図であり、図5は、図4に示す旋回軸受21をその軸方向から見た図である。特に説明しない本実施形態の構成は、図1乃至図3を参照して説明した実施形態と同じであるので、その重複する説明を省略する。 FIG. 4 is a diagram showing another embodiment of the second rotation mechanism 20, and FIG. 5 is a diagram showing the swing bearing 21 shown in FIG. 4 viewed from its axial direction. The configuration of this embodiment, which is not particularly described, is the same as that of the embodiment described with reference to FIGS. 1 to 3, so the redundant explanation will be omitted.

旋回軸受21は、内輪21Cに固定された複数の歯21Aを有している。回転ギア23は内輪21Cの内側に配置されており、旋回軸受21の歯21Aは回転ギア23の歯23Aと噛み合っている。内輪21Cと、外輪21Bは、第2スクリュー軸4Aの軸方向においてずれて配置されている。具体的には、内輪21Cは、外輪21Bよりも汚泥の移送方向において上流側に配置されている。旋回軸受21の外輪21Bは、支持台28に固定されており、その一方で内輪21Cは支持台28に非接触である。したがって、外輪21Bは回転しないが、内輪21Cは外輪21Bに対して相対的に回転することができる。 The swing bearing 21 has a plurality of teeth 21A fixed to an inner ring 21C. The rotating gear 23 is disposed inside the inner ring 21C, and the teeth 21A of the swing bearing 21 mesh with the teeth 23A of the rotating gear 23. The inner ring 21C and the outer ring 21B are arranged offset in the axial direction of the second screw shaft 4A. Specifically, the inner ring 21C is disposed upstream of the outer ring 21B in the sludge transfer direction. The outer ring 21B of the swing bearing 21 is fixed to the support stand 28, while the inner ring 21C is not in contact with the support stand 28. Therefore, the outer ring 21B does not rotate, but the inner ring 21C can rotate relative to the outer ring 21B.

第2スクリュー4のフランジ5は、旋回軸受21の内輪21Cに連結されている。したがって、第2スクリュー4は旋回軸受21の内輪21Cと一体に回転可能となっている。本実施形態では、第2スクリュー4のフランジ5は、旋回軸受21の内輪21Cに固定されている。一実施形態では、第2スクリュー4は軸継手を介して内輪21Cに連結されてもよい。第2駆動機25が作動すると、この第2駆動機25の回転軸に固定された回転ギア23が回転する。回転ギア23に噛み合う内輪21Cは、ボール21Dに接触しながら第2スクリュー4の軸心の周りを回転する。その結果、内輪21Cに連結された第2スクリュー4が回転させられる。 The flange 5 of the second screw 4 is connected to the inner ring 21C of the swing bearing 21. Therefore, the second screw 4 is rotatable together with the inner ring 21C of the swing bearing 21. In this embodiment, the flange 5 of the second screw 4 is fixed to the inner ring 21C of the swing bearing 21. In one embodiment, the second screw 4 may be connected to the inner ring 21C via a shaft joint. When the second drive machine 25 operates, the rotation gear 23 fixed to the rotation shaft of the second drive machine 25 rotates. The inner ring 21C that meshes with the rotating gear 23 rotates around the axis of the second screw 4 while contacting the ball 21D. As a result, the second screw 4 connected to the inner ring 21C is rotated.

本実施形態でも、図1乃至図3に示す実施形態と同様の効果が得られる。特に、本実施形態によれば、回転ギア23は旋回軸受21の内側に配置されるので、第2回転機構20の幅を小さくすることができる。 This embodiment also provides the same effects as the embodiment shown in FIGS. 1 to 3. In particular, according to this embodiment, since the rotating gear 23 is arranged inside the swing bearing 21, the width of the second rotating mechanism 20 can be reduced.

図6は、スクリュープレスの他の実施形態を示す図である。特に説明しない本実施形態の構成は、図1乃至図3を参照して説明した実施形態と同じであるので、その重複する説明を省略する。本実施形態では、第2回転機構20ではなく、第1回転機構7に旋回軸受41が採用されている。 FIG. 6 is a diagram showing another embodiment of the screw press. The configuration of this embodiment, which is not particularly described, is the same as that of the embodiment described with reference to FIGS. 1 to 3, so the redundant explanation will be omitted. In this embodiment, the swing bearing 41 is employed in the first rotation mechanism 7 instead of the second rotation mechanism 20.

第1回転機構7は、第1スクリュー3を回転可能に支持する旋回軸受41と、旋回軸受41を介して第1スクリュー3を回転させる駆動機構42を備えている。第1スクリュー3は、旋回軸受41に連結されている。具体的には、第1スクリュー3のフランジ9が旋回軸受41に固定されている。旋回軸受41は、スラスト荷重とラジアル荷重の両方の荷重を受けることができる。一例では、旋回軸受41は、アンギュラ玉軸受の構成を有している。 The first rotation mechanism 7 includes a swing bearing 41 that rotatably supports the first screw 3 and a drive mechanism 42 that rotates the first screw 3 via the swing bearing 41. The first screw 3 is connected to a pivot bearing 41 . Specifically, the flange 9 of the first screw 3 is fixed to a swing bearing 41. The swing bearing 41 can receive both thrust loads and radial loads. In one example, the swing bearing 41 has an angular contact ball bearing configuration.

駆動機構42は、第1駆動機(例えば、電動機)45と、第1駆動機45の回転軸に固定された回転ギア43を備えている。旋回軸受41および第1駆動機45は支持台48に保持されている。旋回軸受41は、複数の歯41Aを有しており、回転ギア43は、複数の歯43Aを有している。旋回軸受41の歯41Aは回転ギア43の歯43Aと噛み合っている。第1駆動機45を駆動すると、この第1駆動機45の回転軸に固定された回転ギア43が回転し、回転ギア43に噛み合う旋回軸受41が回転する。その結果、旋回軸受41に連結された第1スクリュー3が第1回転機構7により回転させられる。 The drive mechanism 42 includes a first drive machine (for example, an electric motor) 45 and a rotating gear 43 fixed to a rotation shaft of the first drive machine 45. The swing bearing 41 and the first driving machine 45 are held on a support base 48 . The swing bearing 41 has a plurality of teeth 41A, and the rotating gear 43 has a plurality of teeth 43A. Teeth 41A of the swing bearing 41 mesh with teeth 43A of the rotary gear 43. When the first driving machine 45 is driven, the rotating gear 43 fixed to the rotating shaft of the first driving machine 45 rotates, and the swing bearing 41 that meshes with the rotating gear 43 rotates. As a result, the first screw 3 connected to the swing bearing 41 is rotated by the first rotation mechanism 7.

第2スクリュー軸4Aの下流側端部は、ベース(図示せず)に設置された軸受52,53により軸方向の移動を拘束されながら回転可能に支持されている。なお、軸受53を省略することができる。第2スクリュー軸4Aの下流側端部は、第2スクリュー4を回転させるための第2回転機構20に連結されている。本実施形態では、第2回転機構20は、第2駆動機(例えば、電動機)54と、第2駆動機54の回転軸に固定されたスプロケット55と、第2スクリュー軸4Aに固定されたスプロケット56と、これらスプロケット55,56に巻きかけられたチェーン57とを備える。スプロケット56は、上記軸受52,53の間に位置している。第2回転機構20の第2駆動機54を駆動すると、この第駆動機54の回転軸に固定されたスプロケット55が回転し、チェーン57を介して第2スクリュー軸4Aに固定されたスプロケット56を回転させる。その結果、第2スクリュー4が第2回転機構20により回転させられる。 The downstream end of the second screw shaft 4A is rotatably supported while being restrained from moving in the axial direction by bearings 52 and 53 installed on a base (not shown). Note that the bearing 53 can be omitted. A downstream end of the second screw shaft 4A is connected to a second rotation mechanism 20 for rotating the second screw 4. In the present embodiment, the second rotation mechanism 20 includes a second drive machine (for example, an electric motor) 54, a sprocket 55 fixed to the rotating shaft of the second drive machine 54, and a sprocket fixed to the second screw shaft 4A. 56, and a chain 57 wound around these sprockets 55, 56. Sprocket 56 is located between the bearings 52 and 53. When the second drive machine 54 of the second rotation mechanism 20 is driven, the sprocket 55 fixed to the rotating shaft of the second drive machine 54 rotates, and the sprocket 56 fixed to the second screw shaft 4A is rotated via the chain 57. Rotate. As a result, the second screw 4 is rotated by the second rotation mechanism 20.

図7は、図6に示される第1スクリュー3、旋回軸受41、および回転ギア43の概略断面図であり、図8は、図7に示す旋回軸受41をその軸方向から見た図である。第1スクリュー軸3Aは、中空構造を有している。旋回軸受41は、外輪41Bと、内輪41Cと、複数のボール41Dを備えている。複数のボール41Dは、内輪41Cと外輪41Bに挟まれて旋回軸受41の内部に保持されており、内輪41Cおよび外輪41Bの周方向に沿って一列に配列されている。複数のボール41Dは、内輪41Cの外面および外輪41Bの内面に転がり接触する。旋回軸受41は、複数の歯41Aを有している。第1駆動機45の回転軸に固定された回転ギア43は、歯41Aに噛み合う複数の歯43Aを有している。複数の歯41Aは外輪41Bに固定されており、外輪41Bと一体に回転可能である。回転ギア43は外輪41Bの外側に配置されている。 7 is a schematic sectional view of the first screw 3, the swing bearing 41, and the rotating gear 43 shown in FIG. 6, and FIG. 8 is a diagram of the swing bearing 41 shown in FIG. 7 viewed from the axial direction. . The first screw shaft 3A has a hollow structure. The swing bearing 41 includes an outer ring 41B, an inner ring 41C, and a plurality of balls 41D. The plurality of balls 41D are held inside the swing bearing 41 between the inner ring 41C and the outer ring 41B, and are arranged in a line along the circumferential direction of the inner ring 41C and the outer ring 41B. The plurality of balls 41D roll into contact with the outer surface of the inner ring 41C and the inner surface of the outer ring 41B. The swing bearing 41 has a plurality of teeth 41A. The rotating gear 43 fixed to the rotating shaft of the first driving machine 45 has a plurality of teeth 43A that mesh with the teeth 41A. The plurality of teeth 41A are fixed to the outer ring 41B and can rotate together with the outer ring 41B. The rotating gear 43 is arranged outside the outer ring 41B.

内輪41Cと、外輪41Bは、第1スクリュー軸3Aの軸方向においてずれて配置されている。具体的には、外輪41Bは、内輪41Cよりも汚泥の移送方向において下流側(以下、単に下流側と呼ぶことがある。)に配置されている。旋回軸受41の内輪41Cは、支持台48に固定されており、その一方で外輪41Bは支持台48に非接触である。したがって、内輪41Cは回転しないが、外輪41Bは内輪41Cに対して相対的に回転することができる。 The inner ring 41C and the outer ring 41B are arranged offset in the axial direction of the first screw shaft 3A. Specifically, the outer ring 41B is disposed on the downstream side (hereinafter sometimes simply referred to as the downstream side) in the sludge transfer direction than the inner ring 41C. The inner ring 41C of the swing bearing 41 is fixed to the support stand 48, while the outer ring 41B is not in contact with the support stand 48. Therefore, although the inner ring 41C does not rotate, the outer ring 41B can rotate relative to the inner ring 41C.

第1スクリュー3のフランジ9は、旋回軸受41の外輪41Bに連結されている。したがって、第1スクリュー3は旋回軸受41の外輪41Bと一体に回転可能となっている。本実施形態では、第1スクリュー3のフランジ9は、旋回軸受41の外輪41Bに固定されている。一実施形態では、第1スクリュー3は軸継手を介して外輪41Bに連結されてもよい。第1駆動機45が作動すると、この第1駆動機45の回転軸に固定された回転ギア43が回転する。回転ギア43に噛み合う外輪41Bは、ボール41Dに接触しながら第1スクリュー3の軸心の周りを回転する。その結果、外輪41Bに連結された第1スクリュー3が回転させられる。 The flange 9 of the first screw 3 is connected to the outer ring 41B of the swing bearing 41. Therefore, the first screw 3 can rotate together with the outer ring 41B of the swing bearing 41. In this embodiment, the flange 9 of the first screw 3 is fixed to the outer ring 41B of the swing bearing 41. In one embodiment, the first screw 3 may be connected to the outer ring 41B via a shaft joint. When the first driving machine 45 operates, the rotating gear 43 fixed to the rotating shaft of the first driving machine 45 rotates. The outer ring 41B that meshes with the rotating gear 43 rotates around the axis of the first screw 3 while contacting the ball 41D. As a result, the first screw 3 connected to the outer ring 41B is rotated.

このように、駆動機構42は、旋回軸受41を介して第1スクリュー3を回転させる。この駆動機構42と旋回軸受41との組み合わせは、スプロケットやスプロケットに巻き掛けられるチェーンを介さずに、第1スクリュー3を回転させることができる。その結果、スクリュープレスの小型化を図ることができる。さらに部品点数を減らすことができ、コストダウンを達成することができる。 In this way, the drive mechanism 42 rotates the first screw 3 via the swing bearing 41. This combination of the drive mechanism 42 and the swing bearing 41 can rotate the first screw 3 without using a sprocket or a chain wrapped around the sprocket. As a result, it is possible to downsize the screw press. Furthermore, the number of parts can be reduced, and cost reductions can be achieved.

図9は、スクリュープレスのさらに他の実施形態を示す図である。特に説明しない本実施形態の構成は、図1乃至図3、および図6乃至図8を参照して説明した実施形態と同じであるので、その重複する説明を省略する。本実施形態では、第1回転機構7および第2回転機構20に旋回軸受41,21がそれぞれ採用されている。本実施形態によれば、スクリュープレスの全体の設置スペースを最小とすることができる。 FIG. 9 is a diagram showing still another embodiment of the screw press. The configuration of this embodiment, which is not particularly described, is the same as that of the embodiment described with reference to FIGS. 1 to 3 and 6 to 8, and therefore, redundant description thereof will be omitted. In this embodiment, swing bearings 41 and 21 are employed in the first rotation mechanism 7 and the second rotation mechanism 20, respectively. According to this embodiment, the entire installation space of the screw press can be minimized.

図4および図5を参照して説明した旋回軸受21の実施形態は、図6乃至図8を参照して説明した旋回軸受41の実施形態、および図9に示す旋回軸受21,41の実施形態にも適用することができる。 The embodiment of the swing bearing 21 described with reference to FIGS. 4 and 5 is the embodiment of the swing bearing 41 described with reference to FIGS. 6 to 8, and the embodiment of the swing bearings 21, 41 shown in FIG. It can also be applied to

次に、図1に示されるスクリュープレスの運転方法について、図10乃至図12を参照して説明する。図10乃至図12は、図1に示されるスクリュープレスの動作を説明するための図である。以下の説明は、図1に示す実施形態に係るスクリュープレスの運転方法であるが、上述した他の実施形態に係るスクリュープレスの運転方法にも同様に適用することができる。 Next, a method of operating the screw press shown in FIG. 1 will be described with reference to FIGS. 10 to 12. 10 to 12 are diagrams for explaining the operation of the screw press shown in FIG. 1. Although the following explanation is about the operating method of the screw press according to the embodiment shown in FIG. 1, it can be similarly applied to the operating method of the screw press according to the other embodiments described above.

図10に示されるように、制御部6は、第2スクリュー4を停止させた状態で、第1回転機構7を駆動させて第1スクリュー3を回転させる。次いで、投入口2から汚泥(液体含有物)をスクリーンケーシング1内に投入する。投入口2から投入された汚泥は、回転する第1スクリュー羽根3Bによって第2スクリュー4に向かって(すなわち、移送方向Dに)移送される。 As shown in FIG. 10, the control unit 6 drives the first rotation mechanism 7 to rotate the first screw 3 while the second screw 4 is stopped. Next, sludge (liquid content) is introduced into the screen casing 1 from the input port 2. The sludge introduced from the input port 2 is transferred toward the second screw 4 (that is, in the transfer direction D) by the rotating first screw blade 3B.

第1スクリュー3が配置される脱水領域1Aでは、汚泥が移送される空間の断面積は、移送方向Dに沿って漸次減少する。したがって、脱水領域1Aを移送されるに従って汚泥は圧搾され、汚泥に含まれる水はスクリーンケーシング1によってろ過される。スクリーンケーシング1の内面に堆積した汚泥の層は、回転する第1スクリュー羽根3Bによって掻き取られるので、脱水領域1Aにおけるスクリーンケーシング1の内面(ろ過面)は常に良好な状態に維持される。 In the dewatering area 1A where the first screw 3 is arranged, the cross-sectional area of the space where sludge is transferred gradually decreases along the transfer direction D. Therefore, the sludge is squeezed as it is transferred through the dewatering area 1A, and the water contained in the sludge is filtered by the screen casing 1. Since the layer of sludge deposited on the inner surface of the screen casing 1 is scraped off by the rotating first screw blade 3B, the inner surface (filtration surface) of the screen casing 1 in the dewatering area 1A is always maintained in a good condition.

汚泥がスクリーンケーシング1の脱水領域1Aを移送される間に、汚泥は脱水されてケーキとなり、第2スクリュー4が配置されたプラグ形成領域1Bに送り込まれる。図10に示されるように、運転当初は、第2スクリュー4は回転していない(すなわち、停止している)ので、プラグ形成領域1B内のケーキは排出チャンバー33に排出されず、該プラグ形成領域1Bに滞留する。ケーキは第2スクリュー4上に徐々に蓄積され、脱水領域1Aからプラグ形成領域1Bに移送される汚泥(以下、「後続のケーキ」と称する)によって第2スクリュー羽根4Bに押し付けられる。プラグ形成領域1B内のケーキは、第2スクリュー羽根4Bによって移動を妨げられることで圧搾され、低含水率のケーキとなる。この低含水率のケーキが、後続のケーキの移動を妨げるプラグケーキを形成する。第2スクリュー軸4Aの周りに形成されたプラグケーキによって、後続のケーキには背圧が加えられ、該後続のケーキはさらに圧搾される。プラグ形成領域1Bでプラグケーキから分離された水は、上記ろ液受け38によって受けられ、ドレイン39を介してスクリュープレスから排出される。 While the sludge is being transferred through the dewatering area 1A of the screen casing 1, the sludge is dehydrated into a cake and sent to the plug forming area 1B where the second screw 4 is arranged. As shown in FIG. 10, at the beginning of operation, the second screw 4 is not rotating (that is, stopped), so the cake in the plug forming area 1B is not discharged into the discharge chamber 33, and the plug forming It stays in area 1B. The cake gradually accumulates on the second screw 4 and is pressed against the second screw blade 4B by the sludge (hereinafter referred to as "following cake") transferred from the dewatering area 1A to the plug forming area 1B. The cake in the plug forming region 1B is compressed by being prevented from moving by the second screw blade 4B, and becomes a cake with a low moisture content. This low moisture content cake forms a plug cake that prevents subsequent cake movement. The plug cake formed around the second screw shaft 4A applies back pressure to the subsequent cake, which is further squeezed. The water separated from the plug cake in the plug forming area 1B is received by the filtrate receiver 38 and discharged from the screw press via the drain 39.

スクリュープレスの運転が継続されるにしたがって、プラグケーキは、第2スクリュー軸4Aの全周に亘って均一に形成される。その結果、図10に示されるように、後続のケーキを確実に堰き止めるプラグケーキが第2スクリュー軸4Aの周りに形成される。したがって、後続のケーキの含水率が高い場合でも、プラグ形成領域1Bに形成されたプラグケーキによって、後続のケーキを確実に堰き止めることができるので、後続のケーキの片流れを防止することができる。この「片流れ」とは、プラグケーキよりも高い含水率を有する後続のケーキがプラグ形成領域1Bをそのまま通過して排出チャンバー33に排出されてしまうことを意味する。 As the screw press continues to operate, the plug cake is formed uniformly over the entire circumference of the second screw shaft 4A. As a result, as shown in FIG. 10, a plug cake is formed around the second screw shaft 4A that reliably dams up subsequent cakes. Therefore, even when the moisture content of the subsequent cake is high, the subsequent cake can be reliably dammed up by the plug cake formed in the plug formation area 1B, so that one-sided flow of the subsequent cake can be prevented. This "one-sided flow" means that a subsequent cake having a higher moisture content than the plug cake passes through the plug forming area 1B as it is and is discharged into the discharge chamber 33.

図11に示されるように、プラグケーキが形成された後、制御部6は、第2スクリュー4を第1スクリュー3の回転方向とは逆方向に回転させ、第2スクリュー羽根4Bによってプラグケーキを少しずつ排出チャンバー33に送り出す(すなわち、排出する)。このように、プラグケーキの形成とプラグケーキの排出とが連続的に行なわれるので、常にプラグ形成領域1Bにプラグケーキが存在する状態で、スクリュープレスを運転することができる。 As shown in FIG. 11, after the plug cake is formed, the control unit 6 rotates the second screw 4 in a direction opposite to the rotation direction of the first screw 3, and the plug cake is removed by the second screw blade 4B. It is sent out (that is, discharged) little by little into the discharge chamber 33. In this way, since the formation of the plug cake and the discharge of the plug cake are performed continuously, the screw press can be operated with the plug cake always present in the plug forming area 1B.

第2スクリュー4上のプラグケーキは、後続のケーキに背圧を加えながら、第2回転機構20よって回転される第2スクリュー4の第2スクリュー羽根4Bによって排出チャンバー33に排出される。制御部6は、第2スクリュー4の回転速度を変更することによって、排出チャンバー33に排出されるプラグケーキの量を調整することができる。より具体的には、制御部6が第2スクリュー4の回転速度を低下させると、プラグケーキの排出量が減少し、制御部6が第2スクリュー4の回転速度を増加させると、プラグケーキの排出量が増加する。プラグケーキの排出量が減少すると、後続のケーキが脱水領域1Aに滞留して、該後続のケーキに加えられる背圧が増加する。したがって、制御部6が第2スクリュー4の回転速度を低下させることにより、後続のケーキの含水率を低下させることができる。一実施形態では、第2スクリュー4の回転と停止とを交互に繰り返す間欠運転を行うことにより、後続のケーキに加えられる背圧を調整してもよい。 The plug cake on the second screw 4 is discharged into the discharge chamber 33 by the second screw blade 4B of the second screw 4 rotated by the second rotation mechanism 20 while applying back pressure to the following cake. The control unit 6 can adjust the amount of plug cake discharged into the discharge chamber 33 by changing the rotational speed of the second screw 4. More specifically, when the control unit 6 decreases the rotational speed of the second screw 4, the amount of plug cake discharged decreases, and when the control unit 6 increases the rotational speed of the second screw 4, the amount of plug cake discharged decreases. Emissions will increase. As the amount of discharged plug cake decreases, subsequent cakes remain in the dewatering area 1A, and the back pressure applied to the subsequent cakes increases. Therefore, when the control unit 6 reduces the rotational speed of the second screw 4, the moisture content of the subsequent cake can be reduced. In one embodiment, the back pressure applied to subsequent cakes may be adjusted by performing intermittent operation in which the second screw 4 is alternately rotated and stopped.

このように、本実施形態では、第2スクリュー4を第1スクリュー3の回転方向とは逆向きに回転させることにより、低含水率のプラグケーキをスクリーンケーシング1から除去することができる。さらに、本実施形態によれば、スクリーンケーシング1の排出側端部には、背圧板などの抵抗体を設ける必要がない。したがって、プラグケーキをスクリーンケーシング1から円滑に排出チャンバー33に排出することができる。さらに、背圧板や背圧板の作動機構が不要であるため、スクリュープレスを安価に製作することが可能になる。 Thus, in this embodiment, by rotating the second screw 4 in the opposite direction to the rotation direction of the first screw 3, the plug cake with a low water content can be removed from the screen casing 1. Furthermore, according to this embodiment, there is no need to provide a resistor such as a back pressure plate at the discharge side end of the screen casing 1. Therefore, the plug cake can be smoothly discharged from the screen casing 1 into the discharge chamber 33. Furthermore, since a back pressure plate and a mechanism for operating the back pressure plate are not required, the screw press can be manufactured at low cost.

第2スクリュー4の第2スクリュー羽根4BのピッチP1(図2参照)は、第1スクリュー3の第1スクリュー羽根3BのピッチP2よりも小さい(すなわち、P1<P2)。このように、第2スクリュー羽根4BのピッチP1を第1スクリュー羽根3BのピッチP2よりも小さくすると、第2スクリュー4が1回転する間に排出チャンバー33に排出されるプラグケーキの移送距離が短くなるので、脱水領域1A内のケーキに加えられる背圧をより細やかに調整することが可能になる。 The pitch P1 (see FIG. 2) of the second screw blades 4B of the second screw 4 is smaller than the pitch P2 of the first screw blades 3B of the first screw 3 (ie, P1<P2). In this way, when the pitch P1 of the second screw blade 4B is made smaller than the pitch P2 of the first screw blade 3B, the transfer distance of the plug cake discharged into the discharge chamber 33 during one rotation of the second screw 4 is shortened. Therefore, it becomes possible to more finely adjust the back pressure applied to the cake in the dehydration area 1A.

一般的な一軸型スクリュープレスでは、円筒形状に圧搾されたプラグケーキが硬くなりすぎると、この硬化したプラグケーキがスクリーンケーシングを閉塞させ、スクリーンケーシングから排出できなくなる。さらに、この硬化したプラグケーキがスクリューと供回りしてしまう。その結果、スクリュープレスの運転が継続できなくなる。本実施形態の二軸型スクリュープレスでは、第2スクリュー4の第2スクリュー羽根4Bの巻き方向は、第1スクリュー3の第1スクリュー羽根3Bの巻き方向とは逆である。したがって、プラグ形成領域1Bに形成されたプラグケーキを排出チャンバー33に排出するときは、図11に示されるように、第2スクリュー4を、第1スクリュー3の回転方向と逆方向に回転させる。第2スクリュー4とは逆方向に回転する第1スクリュー3によってケーキがプラグケーキに押し付けられると、第2スクリュー4の回転方向とは逆方向の力がプラグケーキに加えられる。その結果、プラグ形成領域1B内のプラグケーキと第2スクリュー4との供回り、および/または脱水領域1A内のケーキと第1スクリュー3との供回りが防止されるので、汚泥に高い背圧を加えながら、スクリュープレスを運転することが可能になる。 In a typical uniaxial screw press, if the plug cake compressed into a cylindrical shape becomes too hard, the hardened plug cake will block the screen casing and cannot be discharged from the screen casing. Furthermore, this hardened plug cake rotates with the screw. As a result, the screw press cannot continue operating. In the twin-screw press of this embodiment, the winding direction of the second screw blade 4B of the second screw 4 is opposite to the winding direction of the first screw blade 3B of the first screw 3. Therefore, when discharging the plug cake formed in the plug forming region 1B to the discharging chamber 33, the second screw 4 is rotated in the opposite direction to the rotational direction of the first screw 3, as shown in FIG. When the cake is pressed against the plug cake by the first screw 3 rotating in the opposite direction to the second screw 4, a force in the opposite direction to the rotation direction of the second screw 4 is applied to the plug cake. As a result, the plug cake in the plug forming area 1B and the second screw 4 are prevented from rotating together, and/or the cake in the dewatering area 1A and the first screw 3 are prevented from rotating together, so there is a high back pressure on the sludge. It becomes possible to operate the screw press while adding

第2スクリュー羽根4Bの巻数が3巻き以上であると、プラグ形成領域1Bに形成されたプラグケーキを排出チャンバー33に移送する時間が長くなる。プラグケーキの粘性が高い場合は、プラグケーキが第2スクリュー4と供回りするおそれがある。本実施形態では、第2スクリュー羽根4Bの巻数が3巻未満であるので、プラグケーキを短時間でスクリーンケーシング1から排出することができる。したがって、スクリュープレスで脱水される汚泥が高い粘性を有している場合でも、プラグケーキが第2スクリュー4とともに回転する前に、プラグケーキをスクリーンケーシング1から排出することができる。第2スクリュー羽根4Bの巻数が1巻きである場合は、プラグケーキが後続のケーキによって排出チャンバー33に押し出されて、後続のケーキに効果的に背圧を加えることができなくなるおそれがある。したがって、第2スクリュー羽根4Bの巻数は、2巻き以上で3巻き未満が好ましい。 When the number of turns of the second screw blade 4B is three or more turns, it takes a long time to transfer the plug cake formed in the plug formation region 1B to the discharge chamber 33. If the plug cake has high viscosity, there is a risk that the plug cake will rotate together with the second screw 4. In this embodiment, since the number of turns of the second screw blade 4B is less than three, the plug cake can be discharged from the screen casing 1 in a short time. Therefore, even if the sludge to be dewatered in the screw press has a high viscosity, the plug cake can be discharged from the screen casing 1 before the plug cake rotates together with the second screw 4. If the number of turns of the second screw blade 4B is one, there is a risk that the plug cake will be pushed out into the discharge chamber 33 by the subsequent cake, making it impossible to effectively apply back pressure to the subsequent cake. Therefore, the number of turns of the second screw blade 4B is preferably 2 turns or more and less than 3 turns.

図12に示されるように、第2スクリュー4を第1スクリュー3と同一方向に回転させてもよい。第2スクリュー4を第1スクリュー3と同一方向に回転させると、プラグ形成領域1Bに形成されたプラグケーキが脱水領域1Aに向かって押し出され、脱水領域1Aのケーキにより大きな背圧を加えることができる。その結果、汚泥の脱水効率を向上させることができる。 As shown in FIG. 12, the second screw 4 may be rotated in the same direction as the first screw 3. When the second screw 4 is rotated in the same direction as the first screw 3, the plug cake formed in the plug forming area 1B is pushed out toward the dewatering area 1A, and it is possible to apply greater back pressure to the cake in the dewatering area 1A. can. As a result, sludge dewatering efficiency can be improved.

第2スクリュー4を第1スクリュー3と同一方向に長時間回転させると、脱水領域1A内のケーキが第1スクリュー3と供回りするおそれがある。したがって、第2スクリュー4を第1スクリュー3と同一方向にある程度の時間だけ回転させた後で、第2スクリュー4の回転方向を、第1スクリュー3の回転方向とは逆向きに戻す(図11参照)。本実施形態のスクリュープレスは、プラグケーキの排出を妨げる背圧板のような抵抗体を有していないので、第2スクリュー4は、スクリューコンベアのように、プラグケーキを円滑に排出チャンバー33に排出することができる。このように、制御部6が第2スクリュー4の回転方向を変更することにより、脱水領域1Aで第1スクリュー3により圧搾される汚泥に加えられる背圧を調整することができる。プラグケーキを排出チャンバー33に確実に排出するために、第2スクリュー4の第2スクリュー羽根4Bの後端がスクリーンケーシング1の開口端部からやや突出するように構成してもよい。 If the second screw 4 is rotated in the same direction as the first screw 3 for a long time, there is a possibility that the cake in the dehydration area 1A will rotate together with the first screw 3. Therefore, after rotating the second screw 4 in the same direction as the first screw 3 for a certain period of time, the rotation direction of the second screw 4 is returned to the opposite direction to the rotation direction of the first screw 3 (Fig. 11 reference). Since the screw press of this embodiment does not have a resistor such as a back pressure plate that prevents discharge of the plug cake, the second screw 4 smoothly discharges the plug cake into the discharge chamber 33 like a screw conveyor. can do. In this way, by the control unit 6 changing the rotation direction of the second screw 4, the back pressure applied to the sludge squeezed by the first screw 3 in the dewatering area 1A can be adjusted. In order to reliably discharge the plug cake into the discharge chamber 33, the rear end of the second screw blade 4B of the second screw 4 may be configured to slightly protrude from the open end of the screen casing 1.

制御部6が第2スクリュー4の回転速度および回転方向を変更することにより、従来のスクリュープレスでは達成することができない低含水率にまで汚泥を脱水することができる。すなわち、第2スクリュー4を停止させた状態で、第1スクリュー3を回転させてプラグケーキを第2スクリュー軸4Aの周りに形成する。次いで、第2スクリュー4を正方向(第1スクリュー3の回転方向とは逆方向)に回転させてプラグケーキを排出チャンバー33に排出しながら、スクリーンケーシング1内の汚泥を圧搾して脱水処理を行う。汚泥の脱水処理中に、第2スクリュー4を逆方向(第1スクリュー3の回転方向と同一方向)に回転させて、脱水領域1A内のケーキをさらに低含水率にまで脱水させ、その後、第2スクリュー4を正方向に回転させて、低含水率のプラグケーキを排出チャンバー33に排出するようにしてもよい。このような第2スクリュー4の回転方向を変更する動作は、汚泥の性状に応じた間隔で定期的に行なうことが好ましい。 By changing the rotation speed and rotation direction of the second screw 4 by the control unit 6, the sludge can be dehydrated to a low water content that cannot be achieved with a conventional screw press. That is, with the second screw 4 stopped, the first screw 3 is rotated to form a plug cake around the second screw shaft 4A. Next, while rotating the second screw 4 in the forward direction (opposite to the rotation direction of the first screw 3) and discharging the plug cake into the discharge chamber 33, the sludge in the screen casing 1 is squeezed and dewatered. conduct. During the sludge dewatering process, the second screw 4 is rotated in the opposite direction (same direction as the rotational direction of the first screw 3) to further dehydrate the cake in the dehydration area 1A to a lower water content, and then The plug cake with a low water content may be discharged into the discharge chamber 33 by rotating the two screws 4 in the forward direction. It is preferable that such an operation of changing the rotational direction of the second screw 4 is performed periodically at intervals depending on the properties of the sludge.

一実施形態では、第2スクリュー羽根4Bの巻き方向は、第1スクリュー羽根3Bの巻き方向と同一であってもよい。この場合は、投入口2から投入された汚泥を、排出チャンバー33へ送り出すときは、第2スクリュー4を第1スクリュー3とは同一方向に回転させることになる。プラグケーキを短時間でスクリーンケーシング1から排出するために、第2スクリュー羽根4Bの巻数は3巻未満である。さらに、第2スクリュー羽根4Bの巻数は、後続のケーキに効果的に背圧を加えるために、2巻き以上であることが好ましい。 In one embodiment, the winding direction of the second screw blade 4B may be the same as the winding direction of the first screw blade 3B. In this case, when sending out the sludge introduced from the input port 2 to the discharge chamber 33, the second screw 4 is rotated in the same direction as the first screw 3. In order to discharge the plug cake from the screen casing 1 in a short time, the number of turns of the second screw blade 4B is less than three turns. Further, the number of turns of the second screw blade 4B is preferably two or more turns in order to effectively apply back pressure to the subsequent cake.

上述した実施形態のスクリュープレスは、液体含有物の一例である汚泥から液体である水を分離するために用いられているが、このスクリュープレスを汚泥以外の液体含有物から液体を分離するために用いてもよい。例えば、果実、油等の食品の処理、および古紙の再生処理などの工業製品の処理にも、上述の実施形態に係るスクリュープレスを用いることができる。食品の処理では、果実、種子などの原料(液体含有物)を圧搾して、果汁、油などの液体を原料から分離するためにスクリュープレスが用いられる。古紙の再生処理では、古紙を水および薬品などの液体と混合して、古紙を繊維状物質にほぐす。スクリュープレスは、繊維状物質と液体の混合物(液体含有物)を圧搾して、繊維状物質を混合物から分離するために用いられる。 The screw press of the embodiment described above is used to separate water, which is a liquid, from sludge, which is an example of a liquid containing material, but this screw press is used to separate liquid from liquid containing materials other than sludge. May be used. For example, the screw press according to the above-described embodiment can also be used for processing food products such as fruit and oil, and processing industrial products such as recycling waste paper. In food processing, screw presses are used to squeeze raw materials (liquid content) such as fruits and seeds to separate liquids such as fruit juice and oil from the raw materials. In waste paper recycling, waste paper is mixed with liquids such as water and chemicals to loosen it into fibrous materials. A screw press is used to squeeze a mixture of fibrous material and liquid (liquid content) to separate the fibrous material from the mixture.

上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を実施できることを目的として記載されたものである。上記実施形態の種々の変形例は、当業者であれば当然になしうることであり、本発明の技術的思想は他の実施形態にも適用しうることである。したがって、本発明は、記載された実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲によって定義される技術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるものである。 The embodiments described above have been described to enable those skilled in the art to carry out the invention. Various modifications of the above embodiment can be naturally made by those skilled in the art, and the technical idea of the present invention can be applied to other embodiments. Therefore, the invention is not limited to the described embodiments, but is to be construed in the broadest scope according to the spirit defined by the claims.

1 スクリーンケーシング(ろ過筒)
1A 脱水領域
1B プラグ形成領域
2 投入口
3 第1スクリュー
3A 第1スクリュー軸
3B 第1スクリュー羽根
3C 縮径部
3D 壁面
4 第2スクリュー
4A 第2スクリュー軸
4B 第2スクリュー羽根
6 制御部
7 第1回転機構
8 閉塞壁
10 水封装置
11,12 軸受
14 第1駆動機
15,16 スプロケット
17 チェーン
20 第2回転機構
21 旋回軸受
21A 歯
21B 外輪
21C 内輪
21D ボール
22 駆動機構
23 回転ギア
23A 歯
25 第2駆動機
28 支持台
33 排出チャンバー
38 ろ液受け
39 ドレイン
41 旋回軸受
41A 歯
41B 外輪
41C 内輪
41D ボール
42 駆動機構
43 回転ギア
43A 歯
45 第1駆動機
48 支持台
1 Screen casing (filtration cylinder)
1A Dehydration area 1B Plug formation area 2 Inlet port 3 First screw 3A First screw shaft 3B First screw blade 3C Reduced diameter part 3D Wall surface 4 Second screw 4A Second screw shaft 4B Second screw blade 6 Control part 7 First Rotation mechanism 8 Closure wall 10 Water sealing device 11, 12 Bearing 14 First drive machine 15, 16 Sprocket 17 Chain 20 Second rotation mechanism 21 Swivel bearing 21A Teeth 21B Outer ring 21C Inner ring 21D Ball 22 Drive mechanism 23 Rotating gear 23A Teeth 25 2 Drive machine 28 Support stand 33 Discharge chamber 38 Filtrate receiver 39 Drain 41 Swivel bearing 41A Teeth 41B Outer ring 41C Inner ring 41D Ball 42 Drive mechanism 43 Rotating gear 43A Teeth 45 First drive machine 48 Support stand

Claims (7)

液体含有物が投入されるろ過筒と、
前記ろ過筒内で、該ろ過筒と同心状に配置され、前記液体含有物を所定の移送方向に移送する第1スクリューおよび第2スクリューと、
前記第1スクリューを回転させる第1回転機構と、
前記第1スクリューとは独立に前記第2スクリューを回転させる第2回転機構と、を備え、
前記第2スクリューは、前記移送方向において前記第1スクリューの下流側に配置されており、
前記第2回転機構は、
前記第2スクリューのスラスト荷重とラジアル荷重の両方の荷重を内輪および外輪で受けながら、前記第2スクリューを回転可能に支持する旋回軸受と、
前記旋回軸受を介して前記第2スクリューを回転させる駆動機構と、を備えているスクリュープレス。
a filtration cylinder into which the liquid content is introduced;
a first screw and a second screw that are arranged concentrically with the filter tube within the filter tube and transfer the liquid content in a predetermined transfer direction;
a first rotation mechanism that rotates the first screw;
a second rotation mechanism that rotates the second screw independently of the first screw,
The second screw is arranged downstream of the first screw in the transfer direction,
The second rotation mechanism is
a swing bearing that rotatably supports the second screw while receiving both a thrust load and a radial load of the second screw on an inner ring and an outer ring ;
A screw press comprising: a drive mechanism that rotates the second screw via the swing bearing.
前記駆動機構は、回転ギアを備えており、
前記旋回軸受は、前記回転ギアと噛み合う複数の歯を備えている、請求項1に記載のスクリュープレス。
The drive mechanism includes a rotating gear,
The screw press according to claim 1, wherein the slewing bearing includes a plurality of teeth that mesh with the rotating gear.
前記複数の歯は、前記旋回軸受の前記外輪に固定されており、
前記第2スクリューは前記旋回軸受の前記外輪に連結されている、請求項2に記載のスクリュープレス。
The plurality of teeth are fixed to the outer ring of the swing bearing,
The screw press according to claim 2, wherein the second screw is connected to the outer ring of the swing bearing.
前記複数の歯は、前記旋回軸受の前記内輪に固定されており、
前記第2スクリューは前記旋回軸受の前記内輪に連結されている、請求項2に記載のスクリュープレス。
The plurality of teeth are fixed to the inner ring of the swing bearing,
The screw press according to claim 2, wherein the second screw is connected to the inner ring of the swing bearing.
前記旋回軸受は、前記内輪と前記外輪とに挟まれた複数のボールを備えている、請求項1に記載のスクリュープレス。 The screw press according to claim 1, wherein the swing bearing includes a plurality of balls sandwiched between the inner ring and the outer ring. 液体含有物が投入されるろ過筒と、
前記ろ過筒内で、該ろ過筒と同心状に配置され、前記液体含有物を所定の移送方向に移送する第1スクリューおよび第2スクリューと、
前記第1スクリューを回転させる第1回転機構と、
前記第1スクリューとは独立に前記第2スクリューを回転させる第2回転機構と、を備え、
前記第2スクリューは、前記移送方向において前記第1スクリューの下流側に配置されており、
前記第1回転機構は、
前記第1スクリューのスラスト荷重とラジアル荷重の両方の荷重を内輪および外輪で受けながら、前記第1スクリューを回転可能に支持する旋回軸受と、
前記旋回軸受を介して前記第1スクリューを回転させる駆動機構と、を備えているスクリュープレス。
a filtration cylinder into which the liquid content is introduced;
a first screw and a second screw that are arranged concentrically with the filter tube within the filter tube and transfer the liquid content in a predetermined transfer direction;
a first rotation mechanism that rotates the first screw;
a second rotation mechanism that rotates the second screw independently of the first screw,
The second screw is arranged downstream of the first screw in the transfer direction,
The first rotation mechanism is
a swing bearing that rotatably supports the first screw while receiving both a thrust load and a radial load of the first screw on an inner ring and an outer ring ;
A screw press comprising: a drive mechanism that rotates the first screw via the swing bearing.
前記旋回軸受は、前記内輪と前記外輪とに挟まれた複数のボールを備えている、請求項6に記載のスクリュープレス。 The screw press according to claim 6, wherein the swing bearing includes a plurality of balls sandwiched between the inner ring and the outer ring.
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