本实用新型涉及一种加药装置,具体地,涉及一种用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置。
污染土壤稳定化修复技术是将土壤中重金属污染物转化为不易溶解、迁移能力差或毒性更小的物质,以此降低土壤对生态系统和人体健康的危害性风险。在重金属污染土壤异位稳定化修复中,通常是将挖掘出的待处理污染土壤短驳至临时堆存区,然后将土壤进行筛分破碎、添加重金属稳定剂、搅拌混合、覆盖养护,待修复效果评估合格后回填或外运至指定区域。土壤异位稳定化修复集成设备将进土模块、筛分破碎模块、加药模块、混合搅拌模块等集合在一起,可于自动化控制状态下在集成设备内完成污染土壤的筛分破碎预处理、稳定化药剂添加和搅拌混合等功能,从而完成土壤异位稳定化修复施工过程。因此土壤异位稳定化修复集成设备通常由土壤进料单元、预处理单元、药剂投加单元、混合搅拌单元等构成,其中药剂投加单元由药剂仓和进药装置构成,用于将药剂定量连续的输送至混合搅拌单元内。在传统的土壤修复集成设备中,进药装置通常为圆盘进药方式和转轮进药方式。
本实用新型的目的是提供一种新型的定量螺旋加药装置,克服土壤异位稳定化修复集成设备中加药设备的不足,可以更好的与修复集成设备契合,且从进药连续性、稳定性上提高设备的处理效率。
为了达到上述目的,本实用新型提供了一种用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的加药装置包含动力单元、传动单元、螺旋输送单元、进药口以及出药口;所述的动力单元包含电动机;所述的动力单元、传动单元、螺旋输送单元横向沿直线依次设置;所述的传动单 元连接螺旋输送单元与动力单元;所述的螺旋输送单元包含输药槽和转动轴;所述的输药槽为沿动力单元和传动单元方向往前延伸的横向设置的圆柱形壳体,所述的转动轴设置在输药槽内并位于输药槽的圆柱形壳体的内部中轴处。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的加药装置集成于土壤异位稳定化修复集成设备中,所述的稳定化修复集成设备内设有加药仓、土壤进料装置和混合搅拌装置;所述的加药装置设置在加药仓底部、土壤进料装置后端和混合搅拌装置前端。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的加药装置,其进药口设置在稳定化修复集成设备的加药仓底端;所述的进药口截面为上宽下窄的梯形,即所述的进药口为上大下小的锥形结构。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的进药口,其顶端与加药仓底端连接,进药口顶端的形状大小与加药仓底端相适配,进药口的底端设置在输药槽的前端上方并与输药槽的内部连通。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的加药装置,其出药口设置在输药槽的尾端。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的输药槽,其内部设置的转动轴通过传动单元与电动机连接。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的转动轴上均匀地设有若干螺旋叶片。
上述的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其中,所述的螺旋叶片,其叶片间距,即螺距为转动轴的轴心到螺旋叶片边缘的距离即螺旋轴外径的0.5~0.8倍。该加药装置的输药能力可由螺旋叶片直径、螺旋轴直径、螺旋螺距、螺旋轴的转速等可控制因素决定。
本实用新型提供的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置具有以下优点:
与现有的圆盘进药方式和转轮进药方式相比,本实用新型的定量螺旋加药装置结构简单紧凑、易安装和拆卸、工作环境密闭、可操作性强,可较好的安装于集成设备中。同时考虑到集成设备工作的连续性,单位时间内进药量需与单位时间内输入土壤量相匹配,螺旋设备在送料连续性和均匀性上均具备较大的优势。
图1为本实用新型的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置和加药仓的示意图。
图2为本实用新型的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加B体育网页版 B体育官网入口药装置和加药仓的俯视图。
图3为本实用新型的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置的剖视图。
图4为本实用新型的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置的转动轴和螺旋叶片示意图。
如图1所示,本实用新型提供的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,其包含动力单元、传动单元3、螺旋输送单元4、进药口5以及出药口6。
动力单元包含电动机2。动力单元、传动单元3、螺旋输送单元4横向沿直线与动力单元。
螺旋输送单元4包含输药槽7和转动轴8;输药槽7为沿动力单元和传动单元3方向往前延伸的横向设置的圆柱形壳体,转动轴8设置在输药槽7内并位于输药槽7的圆柱形壳体的内部中轴处。转动轴8上均匀地设有若干螺旋叶片9。螺旋叶片9的叶片间距,即螺距为转动轴8的轴心到螺旋叶片9边缘的距离即螺旋轴外径的0.5~0.8倍。该加药装置的输药能力可由螺旋叶片9直径、螺旋轴直径、螺旋螺距、螺旋轴的转速等可控制因素决定。输药槽7内部设置的转动轴8通过传动单元3与电动机2连接。参见图3和图4所示。
加药装置集成于土壤异位稳定化修复集成设备中,该稳定化修复集成设备内设有加药仓1、土壤进料装置和混合搅拌装置;加药装置设置在加药仓1底部、土壤进料装置后端和混合搅拌装置前端。
加药装置的进药口5设置在稳定化修复集成设备的加药仓1底端;进药 口5截面为上宽下窄的梯形,即进药口5为上大下小的锥形结构,参见图2所示。进药口5顶端与加药仓1底端连接,进药口5顶端的形状大小与加药仓1底端相适配,进药口5的底端设置在输药槽7的前端上方并与输药槽7的内部连通,进药口5的底端优选为矩形,其宽度小于输药槽7的直径,长度小于输药槽7的长度。加药装置的出药口6设置在输药槽7的尾端。
下面结合实施例对本实用新型提供的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置做更进一步描述。
该加药装置安装于加药仓1底端。该加药装置由电动机2、传动单元3和螺旋输送单元4构成,进药口5位于加药仓1底端,出药口6位于螺旋输送单元4尾端。螺旋输送单元4由输药槽7和转动轴8组成,转动轴8上安装螺旋叶片9,螺旋轴外径约为160mm,内径即转轴直径为65mm,叶片间距即螺距取螺旋轴外径的0.6倍。进药口5为倒锥形结构,通过螺栓与垫片与输药槽7相连接。转动轴8靠近进料口端安装销键10与电动机2的传动单元3连接。该装置工作时,电动机2通过传动单元3带动转轴8按设定转速转动,进入输药槽的药剂在螺旋叶片9的推动下,沿输药槽7向前做轴向移动,并经出料口6输出至集成设备中土壤输送单元末端与输入土壤汇集,并一同进入混合搅拌单元内,进行土壤和药剂的混合搅拌工作。
本实用新型提供的用于土壤异位稳定化修复集成设备的定量螺旋加药装置,还包括B体育官网 B体育网址其机构、运行和控制方式,以及该装置如何配合整个修复集成设备进行工作。该加药装置主要由动力单元、传动单元3和螺旋输送单元4构成。动力单元为电动机2,传动单元3连接电动机2和螺旋输送单元4,螺旋输送单元4由输药槽(壳体)和螺旋轴构成。该加药装置可集成于稳定化集成设备中部,位于加药仓1底部、土壤进料装置后端和混合搅拌装置前端。加药仓1底与螺旋输送单元4中螺旋轴相连接,螺旋轴由螺旋叶片9和转动轴8组成。加药装置的输药能力(吨/小时)可由螺旋叶片9直径、螺旋转动轴8直径、螺旋螺距、螺旋轴的转速、药剂的填充系数、物料的堆积密度等可控制因素决定,在电动机2转速稳定情况下可保证进药稳定性和均匀性。与常规加药仓不同,本实用新型所涉及的加药装置还需要将加药仓1底部设计为上大下小的倒锥形B体育网页版 B体育官网入口机构,从而可促进药剂顺利向进药口5流动,增加药 剂在螺旋叶片9之间空间内的填充系数,进一步提高进药均匀性,为土壤与药剂下一步的有效混合搅拌提供有利条件。螺旋螺距可根据进药口5尺寸和位置、药剂特性以及螺旋直径来选取,一般取螺旋轴外径的0.5~0.8倍。该加药装置能够克服土壤异位稳定化修复集成设备中加药设备的不足,可以更好的与修复集成设备契合,且从进药连续性、稳定性上提高设备的处理效率。
尽管本实用新型的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本实用新型的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本实用新型的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本实用新型的保护范围应由所附的权利要求来限定。
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