の堆肥トロンメルスクリーン有機堆肥選別機です。本稿では,コンポストトロンメルスクリーンのタイプ,伝動タイプ,駆動モード,構造と動作原理を紹介し,ローラー内の有機堆肥の動きを分析し,コンポストトロンメルスクリーンの設計計算法を論じた。
1コンポストトロンメルスクリーンの構造と駆動形式
堆肥トロンメルスクリーンは、有機堆肥の前処理と堆肥化に最も広く使用されている選別機の 1 つです。図1に示すように、主に支持枠12、スクリーン胴体4、駆動装置、伝動装置、出入口ホッパから構成される。シーブシリンダー本体は 2 つのセクションに分かれており、シーブ穴の各セクションには片側駆動と両側駆動があります。両側駆動の場合、集中駆動と分離駆動の2種類に分けられます。滑らかな動きの摩擦伝達、騒音が小さい、外部負荷の変化による伝達効率、効率が低い、駆動ローラーとローラーの接触面が小さすぎてはいけない、小さすぎるふるいシリンダーが滑ってしまい、動力を十分に活用できない、特に有機堆肥の流れ(軽負荷)状態での運転では特にそうである。したがって、摩擦駆動を備えた堆肥トロンメル スクリーン設計の場合、スクリーン シリンダーが無負荷で動作しているとき、ローラーとローラーの間の接触面積は 60% 未満であってはならず、ローラーの滑り率は 4% を超えてはなりません。のデザインでは、堆肥トロンメルスクリーン、駆動の単純さを考慮すると、片側駆動を優先する必要があります。駆動が安定しており、電力使用率が妥当な場合は、両面駆動を優先する必要があります。-有機堆肥材料の流量が少ない場合 (軽負荷または無負荷)、別個の駆動を片側駆動として使用でき、運転コストを節約できるためです。篩筒体の構造には、円形、多角形、複合形状(円+多角形)があります。通常はラウンドを使用します。ラウンドのバランスが良く、スムーズな走行と簡単な加工のためです。多角形と複合体のバランスが悪く、走行振動の影響を受けやすいため、ドラムの直径が大きく低速に適しています。異なるサイズのスクリーンシリンダーが駆動輪10の駆動ギアリングベアリング上にあり、スラストホイール5上にあり、減速機ふるいシリンダーの回転を通じてモーター13によって駆動されます。コンポストトロンメルスクリーンの設計では、簡素化された構造、トランスミッションタイプ、駆動モード、性能パラメータおよびサイズを考慮する必要があります。伝動方式:フリクションドライブとギヤドライブ。トロンメルスクリーンは運転モードによって駆動されます。
2. 動作解析と臨界速度
図. 3に示すように、篩筒の回転速度の増加に伴い、有機堆肥の滴点も上昇し始めます。一定の値に達すると、有機堆肥の重力よりも遠心力が大きくなります。したがって、有機堆肥の遠心力と重力運動の臨界条件は次のとおりです。
有機堆肥はふるい筒の中にあり、ふるい筒から遠心分離された状態で、一番外側から中心に向かって徐々に減っていきます。つまり有機堆肥です
堆肥トロンメルスクリーンが作動しているとき、スクリーンシリンダー内に多くの有機堆肥の層があると考えられる場合、最も外側の有機堆肥が最も好ましい作業条件にあるとき、残りの有機堆肥層は不利な作業条件にあります。より多くの有機堆肥層を好ましい作業条件に置くために、堆肥トロンメルは、この層の有機堆肥が最も好ましい作業速度状態にある限り、つまり、ふるいバレル内のすべての有機堆肥層が好ましい作業状態にある限り、特定の「重縮合層」に集中するように、異なる回転半径ですべての有機堆肥層を設定できるスクリーンを設計しました。この設定では。





