WO2016019944A1 - Schnecke einer vollmantelschneckenzentrifuge - Google Patents
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- WO2016019944A1 WO2016019944A1 PCT/DE2015/100244 DE2015100244W WO2016019944A1 WO 2016019944 A1 WO2016019944 A1 WO 2016019944A1 DE 2015100244 W DE2015100244 W DE 2015100244W WO 2016019944 A1 WO2016019944 A1 WO 2016019944A1
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- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
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- B04B1/00—Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
- B04B1/20—Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl
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- B04B2001/2058—Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl with ribbon-type screw conveyor
Definitions
- the invention relates to a screw of a solid bowl screw centrifuge having a screw hub extending along a longitudinal axis and a screw spiral surrounding the screw hub.
- the invention further relates to a use of such a screw in a solid bowl screw centrifuge.
- Solid bowl centrifuges are characterized by a closed or full shell drum.
- the drum is rotated at high speed, whereby an in-drum, multiphase mixture can be separated into at least one heavy phase and one light phase.
- the heavy phase is usually a solid phase, which is conveyed out of the drum by means of a screw.
- the screw is rotatably mounted in the drum relative to this and has a spiral screw which is arranged around a screw hub.
- the spiral screw sweeps along the inner side or inner circumferential surface of the drum and thus promotes the material of the heavy phase to an axial end portion of the drum and there in particular from a discharge cone out.
- the multi-phase mixture to be clarified is thus between the inside of the drum and the screw hub.
- a large pond depth is sought, in particular for clarification reasons.
- the pond depth is limited by the diameter of the screw hub and the resulting buoyancy and deposition effects of the mixture to be clarified or the light phase.
- the diameter of the screw hub can not be reduced indefinitely because it would adversely affect the rigidity of the screw and its stability.
- the invention has for its object to provide a Vollmantelschneckenzentrifuge with a screw whose screw hub can dip into the mixture to be separated, without causing disadvantages in terms of stiffness and also the mentioned buoyancy and deposits.
- This object is achieved according to the invention with a screw of a solid bowl screw centrifuge, with a screw hub extending along a longitudinal axis and a screw spiral surrounding the screw hub, the screw hub being designed with a grid structure in a section of its longitudinal extent.
- the screw hub has a cylindrical longitudinal section and at least one conical longitudinal section, and the section in which the screw hub is designed with a grid structure is the cylindrical longitudinal section.
- the lattice structure according to the invention is in this development in a cylindrical longitudinal section of the screw and can be made according to particularly simple and inexpensive.
- the conical longitudinal section of the screw hub is preferably designed with a closed lateral surface.
- the thus designed with a closed lateral surface conical longitudinal section is particularly easy to manufacture and also gives the screw according to the invention a particularly high rigidity.
- the conical longitudinal section is advantageously designed to be hollow overall and fluid-tightly closed, so that no material to be clarified or clarified can penetrate into its interior.
- the screw hub advantageously has at least one longitudinal section, which comprises a screw bearing, in which the screw hub is designed with a closed lateral surface.
- the worm bearing is thus surrounded in this development by a closed lateral surface and accordingly not only stored particularly stiff, but also protected against the entry of clarified or clarified Good in its inner storage area.
- the grid structure is also advantageously designed with at least one transverse disc, which extends in particular in the form of an annular disc over the entire circumference of the screw hub.
- the lattice structure is also preferably designed with at least one longitudinal bar, which extends in particular over a transverse disk and particularly preferably over the entire length of the portion in the longitudinal direction. Such longitudinal bars are easy to process and provide for the subsequent attachment of a screw hub on the screw hub according to the invention an advantageous backbone.
- the lattice structure is in particular designed with at least one oblique strut, which extends in particular obliquely to the longitudinal axis between two transverse discs.
- oblique struts are advantageous between the two transverse slices, in particular by means of a welded joint to install stationary with high rigidity.
- connections can be made very simply because simply shaped contact surfaces result at the transverse disks.
- the oblique strut protrudes advantageously at its end into the adjacent transverse disc.
- the protrusion of the oblique strut into the associated transverse disc results in a form-locking connection, by means of which, in particular, the grid structure can also be pre-positioned.
- a total of three oblique struts across the circumference of the screw hub are arranged evenly distributed spaced.
- three oblique struts surprisingly results in a favorable optimum in terms of many factors, such as cost, manufacturability, stiffness, fatigue strength and functionality in relation to the immersion in the pond.
- the invention is also directed specifically to a use of such a screw according to the invention in a solid bowl screw centrifuge.
- FIG. 2 shows a longitudinal section of a solid bowl screw centrifuge according to the invention with a screw, which is designed in a portion of its longitudinal extent with a grid structure
- FIG. 3 shows a side view of the lattice structure according to FIG. 2 with longitudinal bars, transverse discs and oblique struts, FIG.
- FIG. 4 shows the view according to FIG. 4 of the lattice structure with omitted longitudinal bars
- FIG. 5 shows the section V - V of FIG. 3 in an enlarged view
- FIG. 6 shows the section according to FIG. 5 with alternative longitudinal bars
- Fig. 7 shows the section of FIG. 5 in an alternative embodiment.
- a solid bowl screw centrifuge 10 which extends substantially along a horizontal longitudinal axis 12.
- the solid bowl centrifuge 10 has an outer housing 14 in which a drum 16 is rotatably mounted about the longitudinal axis 12. By rotating the drum 16 at a high speed, a centrifugal force can be generated in it, by means of which a material to be clarified can be separated into a heavy and a light phase.
- the drum 16 is supported on a first drum bearing 18 and a second drum bearing 20.
- the drum 16 has an inlet 22 for the material to be clarified, a heavy phase outlet 24 and a light phase outlet 26.
- a drive 28 is provided for rotating the drum 16.
- the outlet 26 acts as an overflow for the light phase located radially inside the drum 16, so that it exits there automatically, if in the drum 16, a predetermined level, the so-called pond depth is reached.
- a screw 30 is provided in the drum 16. The worm 30 is rotated by means of the drive 28 relative to the drum 16 and thereby discharged the material of the heavy phase along a cone formed on the drum 16 radially inward and thus to the outlet 24.
- the worm 30 is designed for this purpose with a longitudinally extending along the longitudinal axis 12 screw hub 32, which is surrounded radially outwardly by a worm 34.
- the worm hub 32 thus serves to support the worm gear 34 in the radial direction, to transmit torque from the drive 28 to the worm gear 34 and in particular to absorb tensile forces and shear forces.
- the screw hub 32 has a cylindrical longitudinal section 36 and an axially adjoining conical longitudinal section 38. It is rotatably supported by means of a first screw bearing 40 and a second screw bearing 42.
- a first screw bearing 40 and a second screw bearing 42 As can be clearly seen in FIG. 1, in the case of a screw hub 32 according to the prior art, over its entire longitudinal extension, ie both in the cylindrical longitudinal section 36 and in the conical longitudinal section 38, its lateral surface 44 is substantially closed or completely flat, in particular re designed by means of a sheet or a tube surface. Only where an inlet pipe 46 for supplying to be clarified Gut ends centrally in an inlet region 48 into the interior of the screw hub 32, 44 individual openings 50 are provided in the lateral surface through which the material to be clarified can pass radially outward.
- a pond depth 52 of this solid bowl screw centrifuge 10 is essentially limited by the outer radius or the outer diameter of the screw hub 32 to a comparatively large radius or diameter.
- FIGS. 2 to 7 illustrate exemplary embodiments of solid bowl centrifuges 10 which make it possible and which are also provided so that the screw hub 32 dips permanently into the material to be clarified.
- the associated screw hub 32 is designed in the cylindrical longitudinal section 36 and especially exclusively in this section with a grid structure 56.
- the grid structure 56 is designed by means of twelve longitudinal bars 58 which are arranged distributed over the circumference of the screw hub 32 in the longitudinal direction thereof, ie, parallel to the longitudinal axis 12, at uniform intervals.
- the inventively preferred number of longitudinal bars 58 is between eight and sixteen, in particular between ten and fourteen.
- the longitudinal bars 58 form radially outwardly each a contact surface for the screw helix 34 and are supported radially on transverse discs 60.
- the longitudinal bars 58 extend beyond the transverse discs 60, which are aligned transversely to the longitudinal axis 12 and thus form an inner support for the longitudinal bars 58.
- the transverse discs 60 are radially inwardly designed by means of a central opening 62 hollow in the form of an annular disc, so that in particular the inlet pipe 46 can extend through it. Between each two transverse discs 60 extend between two and six oblique struts 64. In the embodiment of FIGS. 5 and 6, there are three oblique struts 64 and in the embodiment of FIG. 7 four oblique struts 64. These oblique struts 64 are at an angle to the longitudinal axis between 30 ° and 40 °, preferably between 33 ° and 37 °, in the present case of 35 ° obliquely and are each cut at an angle at their ends and welded to the adjacent transverse disc 60.
- the respective oblique strut 64 preferably protrudes into a depression (not shown) on the transverse disc 60.
- the oblique strut 64 is advantageously coupled in a form-fitting manner to the transverse disc 60 and, for the assembly of the grid structure, which is quite difficult with the required small dimensional tolerances, is easier and more precise to position.
- FIG. 1 A hexagonal shape is advantageous in terms of a uniform bending moment distribution and also on a flow of material from radially inward to radially outward.
- a rectangular shape is advantageous in terms of the thus achieved, different sized two bending moments in the radial direction and in the circumferential direction.
- a triangular shape is advantageous because there is a wide radially outer surface for the screw flight 34 and yet good easily can flow from the inside to the outside.
- a semi-circular shape is a good compromise, whereby semi-circular material can be procured much more cost-effectively.
- a hollow mold in particular a circular tube shape
- high bending moments can be achieved with low material requirement and low weight.
- a square shape is cost-effective to procure and especially advantageous when two of the corners in radia- ler direction to be aligned. In that case, the diagonal bending moment axes of this shape are also advantageously used.
- a wide contact surface for the screw hub 32 can also be provided radially on the outside.
Landscapes
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Erfindungsgemäß ist eine Schnecke (30) einer Vollmantelschneckenzentrifuge (10) geschaffen, mit einer sich längs einer Längsachse (12) erstreckenden Schneckennabe (32) und einer die Schneckennabe umgebenden Schneckenwendel (34), wobei die Schneckennabe (32) in einem Abschnitt (36) ihrer Längserstreckung mit einer Gitterstruktur (56) gestaltet ist.
Description
Beschreibung
Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge
Hintergrund der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge mit einer sich längs einer Längsachse erstreckenden Schneckennabe und einer die Schneckennabe umgebenden Schneckenwendel. Die Erfindung betrifft ferner eine Verwendung einer derartigen Schnecke in einer Vollmantelschneckenzentrifuge.
Vollmantelschneckenzentrifugen sind durch eine Trommel mit geschlossenem bzw. vollem Mantel gekennzeichnet. Die Trommel wird mit hoher Drehzahl gedreht, wodurch ein sich in der Trommel befindendes, mehrphasiges Gemisch in zumindest eine schwere Phase und eine leichte Phase getrennt werden kann. Die schwere Phase ist in der Regel eine feste Phase, die mittels einer Schnecke aus der Trommel herausgefördert wird. Dazu ist die Schnecke in der Trommel relativ zu dieser drehbar gelagert und weist eine Schneckenwendel auf, die um eine Schneckennabe herum angeordnet ist. Die Schneckenwendel streicht entlang der Innenseite bzw. inneren Mantelfläche der Trommel und fördert so das Gut der schweren Phase zu einem axialen Endbereich der Trommel und dort insbesondere aus einem Austragkonus heraus. Das zu klärende, mehrphasige Gemisch befindet sich also zwischen der Innenseite der Trommel und der Schneckennabe. In bestimmten Vollmantelschneckenzentrifugen wird, insbesondere aus klärtechnischen Gründen, eine große Teichtiefe angestrebt. Zugleich ist die Teichtiefe aber
durch den Durchmesser der Schneckennabe und sich dort ergebende Auftriebsund Ablagerungseffekte des zu klärenden Gemisches bzw. der leichten Phase begrenzt. Der Durchmesser der Schneckennabe kann nicht unbegrenzt verringert werden, da dergleichen die Steifigkeit der Schnecke und deren Stabilität negativ beeinflussen würde.
Zugrundeliegende Aufgabe
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vollmantelschneckenzentrifuge mit einer Schnecke zu schaffen, deren Schneckennabe in das zu trennende Gemisch eintauchen kann, ohne dass sich Nachteile hinsichtlich der Steifigkeit und auch des erwähnten Auftriebs sowie der Ablagerungen ergeben.
Erfindungsgemäße Lösung
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß mit einer Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge gelöst, mit einer sich längs einer Längsachse erstreckenden Schneckennabe und einer die Schneckennabe umgebenden Schneckenwendel, wobei die Schneckennabe in einem Abschnitt ihrer Längserstreckung mit einer Gitterstruktur gestaltet ist.
Bei der erfindungsgemäßen Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge ist deren Schneckennabe bzw. Schneckenkörper abschnittsweise aus einer Gitterstruktur gestaltet. Diese Gitterstruktur ist grundsätzlich nach außen hin nicht geschlossen, sondern offen und kann demnach in den Teich des in der Trommel umlaufenden, zu klärenden Gemisches eintauchen, ohne dass Probleme durch Auftriebskräfte entstehen. Mit der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Gitterstruk- tur kann erreicht werden, dass sedimentierende Partikel, die aus dem zu klärenden Gemisch in Richtung Trommelinnenseite absinken, an der Gitterstruktur nicht
haften bleiben. Solche Partikel gleiten von der erfindungsgemäßen Gitterstruktur vielmehr nach radial außen bzw. in den Außenbereich der Trommel ab. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Schneckennabe liegt darin, dass der Bereich, in dem zu klärendes Gut aus einem Einlaufrohr im Zentrum der Trommel in diese abgegeben wird, in axialer Richtung frei gewählt werden kann.
Vorteilhaft weist die Schneckennabe einen zylindrischen Längsabschnitt und mindestens einen konischen Längsabschnitt auf und der Abschnitt, in dem die Schneckennabe mit einer Gitterstruktur gestaltet ist, ist der zylindrische Längsabschnitt. Die erfindungsgemäße Gitterstruktur befindet sich in dieser Weiterbildung in einem zylindrischen Längsabschnitt der Schnecke und kann dort entsprechend besonders einfach und kostengünstig hergestellt werden.
Der konische Längsabschnitt der Schneckennabe ist vorzugsweise mit einer ge- schlossenen Mantelfläche gestaltet. Der derart mit einer geschlossenen Mantelfläche gestaltete konische Längsabschnitt ist besonders einfach herzustellen und verleiht der erfindungsgemäßen Schnecke darüber hinaus eine besonders hohe Steifigkeit. Der konische Längsabschnitt ist vorteilhaft insgesamt hohl und fluid- dicht geschlossen gestaltet, so dass kein zu klärendes oder geklärtes Gut in sein Inneres eindringen kann.
Die Schneckennabe weist vorteilhaft mindestens einen ein Schneckenlager umfassenden Längsabschnitt auf, in dem die Schneckennabe mit einer geschlossenen Mantelfläche gestaltet ist. Das Schneckenlager ist bei dieser Weiterbildung also von einer geschlossenen Mantelfläche umgeben und entsprechend nicht nur besonders steif gelagert, sondern zugleich gegen ein Eintreten von zu klärendem oder geklärtem Gut in seinen inneren Lagerbereich geschützt.
Die Gitterstruktur ist ferner vorteilhaft mit mindestens einer Querscheibe gestaltet, die sich insbesondere in Form einer Ringscheibe über den gesamten Umfang der Schneckennabe erstreckt.
Die Gitterstruktur ist auch vorzugsweise mit mindestens einem Längsstab gestaltet, der sich insbesondere über eine Querscheibe und besonders bevorzugt über die gesamte Länge des Abschnitts hinweg in Längsrichtung erstreckt. Derartige Längsstäbe sind einfach zu verarbeiten und bieten für das nachfolgende Anbringen einer Schneckennabe an der erfindungsgemäßen Schneckennabe ein vorteilhaftes Grundgerüst.
Ferner ist die Gitterstruktur insbesondere mit mindestens einer Schrägstrebe ges- taltet, die sich insbesondere schräg zur Längsachse zwischen zwei Querscheiben erstreckt. Zwischen den beiden Querscheiben sind derartige Schrägstreben vorteilhaft, insbesondere mittels einer Schweißverbindung, ortsfest mit hoher Steifigkeit anzubringen. Die derartigen Verbindungen können zugleich sehr einfach hergestellt werden, weil sich an den Querscheiben einfach geformte Kontaktflächen ergeben.
Die Schrägstrebe ragt vorteilhaft an ihrem Ende in die benachbarte Querscheibe hinein. Mit dem Hineinragen der Schrägstrebe in die zugehörige Querscheibe ergibt sich eine auch formschlüssige Verbindung, mittels der insbesondere die Git- terstruktur auch vorpositioniert werden kann.
Vorteilhaft sind insgesamt drei Schrägstreben über den Umfang der Schneckennabe hinweg gleichmäßig verteilt beabstandet angeordnet. Mit drei Schrägstreben ergibt sich in überraschender Weise ein vorteilhaftes Optimum hinsichtlich vieler Faktoren, wie Kosten, Herstellbarkeit, Steifigkeit, Dauerfestigkeit und Funktionstüchtigkeit in Bezug auf das Eintauchen in den Teich.
Die Erfindung ist auch gezielt auf eine Verwendung einer derartigen erfindungsgemäßen Schnecke in einer Vollmantelschneckenzentrifuge gerichtet.
Kurzbeschreibung der Zeichnungen
Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung anhand der beigefügten schematischen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 einen Längsschnitt einer Vollmantelschneckenzentrifuge gemäß dem Stand der Technik,
Fig. 2 einen Längsschnitt einer Vollmantelschneckenzentrifuge gemäß der Erfindung mit einer Schnecke, die in einem Abschnitt ihrer Längserstreckung mit einer Gitterstruktur gestaltet ist,
Fig. 3 eine Seitenansicht der Gitterstruktur gemäß Fig. 2 mit Längsstäben, Querscheiben und Schrägstreben,
Fig. 4 die Ansicht gemäß Fig. 4 der Gitterstruktur mit weggelassenen Längsstäben,
Fig. 5 den Schnitt V - V gemäß Fig. 3 in vergrößerter Darstellung,
Fig. 6 den Schnitt gemäß Fig. 5 mit alternativen Längsstäben,
Fig. 7 den Schnitt gemäß Fig. 5 in alternativer Ausgestaltung.
Detaillierte Beschreibung des Ausführungsbeispiels
In den Fig. ist ein eine Vollmantelschneckenzentrifuge 10 dargestellt, die sich im Wesentlichen längs einer waagrechten Längsachse 12 erstreckt. Die Vollmantelschneckenzentrifuge 10 weist ein Außengehäuse 14 auf, in dem eine Trommel 16 um die Längsachse 12 drehbar gelagert ist. Durch Drehen der Trommel 16 mit hoher Drehzahl kann in dieser eine Zentrifugalkraft erzeugt werden, mittels der ein zu klärendes Gut in eine schwere und eine leichte Phase getrennt werden kann. Die Trommel 16 ist dazu an einem ersten Trommellager 18 und einem zweiten Trommellager 20 abgestützt.
An der Trommel 16 ist eine Einlass 22 für das zu klärende Gut sowie ein Auslass 24 für die schwere Phase und ein Auslass 26 für die leichte Phase ausgebildet.
Zum Drehen der Trommel 16 ist ein Antrieb 28 vorgesehen. Der Auslass 26 wirkt als ein Überlauf für die sich radial innen in der Trommel 16 befindende leichte Phase, so dass diese dort selbsttätig austritt, sofern in der Trommel 16 ein vorbestimmter Pegel, die so genannte Teichtiefe, erreicht ist. Damit die sich radial au- ßen in der Trommel 16 befindende schwere Phase aus der Trommel 16 ausgetragen werden kann, ist in der Trommel 16 eine Schnecke 30 vorgesehen. Die Schnecke 30 wird mittels des Antriebs 28 relativ zur Trommel 16 gedreht und dadurch das Material der schweren Phase längs eines an der Trommel 16 ausgebildeten Konus nach radial innen und damit zum Auslass 24 ausgetragen.
Die Schnecke 30 ist dazu mit einer sich längs der Längsachse 12 erstreckenden Schneckennabe 32 gestaltet, die radial außen von einer Schneckenwendel 34 umgeben ist. Die Schneckennabe 32 dient also dazu, die Schneckenwendel 34 in radialer Richtung abzustützen, Drehmoment vom Antrieb 28 auf die Schnecken- wendel 34 zu übertragen und dabei insbesondere Zugkräfte und Schubkräfte aufzunehmen.
Die Schneckennabe 32 weist dazu einen zylindrischen Längsabschnitt 36 und einen axial anschließenden konischen Längsabschnitt 38 auf. Sie ist mittels eines ersten Schneckenlagers 40 und eines zweiten Schneckenlagers 42 drehbar gelagert. Wie in Fig. 1 gut zu erkennen ist, ist bei einer Schneckennabe 32 gemäß dem Stand der Technik über deren gesamte Längserstreckung hinweg, also sowohl im zylindrischen Längsabschnitt 36 als auch im konischen Längsabschnitt 38 deren Mantelfläche 44 im Wesentlichen geschlossen bzw. vollflächig, insbesonde- re mittels eines Bleches bzw. einer Rohrfläche gestaltet. Lediglich dort, wo ein Einlaufrohr 46 zum Zuführen von zu klärendem Gut zentral in einem Einlaufbereich 48 ins Innere der Schneckennabe 32 hinein endet, sind in der Mantelfläche 44 einzelne Öffnungen 50 vorgesehen, durch die das zu klärende Gut nach radial außen treten kann. Ferner sind in dem das Einlaufrohr 46 umgebenden, zylindri- sehen Abschnitt der Schneckennabe 32 gemäß Fig. 1 einzelne Öffnungen 50 vorgesehen. Durch diese Öffnungen 50 kann gegebenenfalls solches Gut aus diesem
inneren Teil der Schneckennabe 32 nach radial außen treten, das gegebenenfalls unbeabsichtigt am Ende des Einlaufrohrs 46 in diesen inneren Teil gelangt ist. Ferner befindet sich axial gegenüber vom Einlaufrohr 46 ein vergleichsweise großer fluiddichter Raum 54 im Inneren der Schneckennabe 32. Dieser Raum soll verhindern, dass dort überhaupt zu klärendes Gut ins Innere der Schneckennabe 32 gelangen kann. Zugleich bedingt dieser vergleichsweise große fluiddichte Raum 54 aber auch große Auftriebskräfte, sofern die Schneckennabe 32 in das zu klärende Gut eintauchen würde. Mit der derartigen Konstruktion darf die Schneckennabe 32 nicht dauerhaft in das zu klärende Gut eintauchen.
Damit ist eine Teichtiefe 52 dieser Vollmantelschneckenzentrifuge 10 gemäß dem Stand der Technik ist im Wesentlichen durch den Außenradius bzw. den Außendurchmesser der Schneckennabe 32 auf einen vergleichsweise großen Radius bzw. Durchmesser begrenzt.
In den Fig. 2 bis 7 sind Ausführungsbeispiele von Vollmantelschneckenzentrifugen 10 veranschaulicht, die es ermöglichen und die auch dazu vorgesehen sind, dass die Schneckennabe 32 dauerhaft in das zu klärende Gut eintaucht. Bei dieser Vollmantelschneckenzentrifuge ist die zugehörige Schneckennabe 32 im zylindrischen Längsabschnitt 36 und speziell ausschließlich in diesem Abschnitt mit einer Gitterstruktur 56 gestaltet.
Die Gitterstruktur 56 ist vorliegend mittels zwölf Längsstäben 58 gestaltet, die über den Umfang der Schneckennabe 32 hinweg in deren Längsrichtung, also parallel zur Längsachse 12 in gleichmäßigen Abständen verteilt angeordnet sind. Die erfindungsgemäß bevorzugte Anzahl an Längsstäben 58 liegt zwischen acht und sechzehn, insbesondere zwischen zehn und vierzehn. Die Längsstäbe 58 bilden radial außen jeweils eine Anlagefläche für die Schneckenwendel 34 und sind radial innen an Querscheiben 60 abgestützt. Die Längsstäbe 58 erstrecken sich dabei über die Querscheiben 60 hinweg, die quer zur Längsachse 12 ausgerichtet sind und damit eine innere Abstützung für die Längsstäbe 58 bilden. Die Querscheiben
60 sind radial innen mittels einer zentralen Öffnung 62 hohl in Form einer Ringscheibe gestaltet, so dass sich insbesondere auch das Einlaufrohr 46 durch sie hindurch erstrecken kann. Zwischen jeweils zwei Querscheiben 60 erstrecken sich zwischen zwei und sechs Schrägstreben 64. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 und 6 sind es drei Schrägstreben 64 und bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 vier Schrägstreben 64. Diese Schrägstreben 64 stehen zur Längsachse in einem Winkel von zwischen 30° und 40°, vorzugsweise zwischen 33° und 37°, vorliegend von 35° schräg und sind an ihren Enden jeweils schräg abgelängt und mit der benachbarten Querscheibe 60 verschweißt. Dabei ragt die jeweilige Schrägstrebe 64 vorzugsweise in eine Vertiefung (nicht dargestellt) an der Querscheibe 60 hinein. Mittels dieser Vertiefung ist die Schrägstrebe 64 vorteilhaft formschlüssig an die Querscheibe 60 gekoppelt und für die Montage der Gitterstruktur, die bei den ge- forderten geringen Maßtoleranzen durchaus schwierig ist, einfacher und präziser zu positionieren.
Neben den in Fig. 5 und 7 im Querschnitt jeweils rund und massiv ausgestalteten Längsstäben 58 und Schrägstreben 64 sind in Fig. 6 diverse vorteilhaft Quer- schnittsformen 66 für die Längsstäbe 58 veranschaulicht. Eine Sechseckform ist vorteilhaft im Hinblick auf eine gleichmäßige Biegemomentverteilung und ferner auf ein Abströmen von Gut von radial innen nach radial außen. Eine Rechteckform ist vorteilhaft im Hinblick auf die damit erzielten, unterschiedlich großen zwei Biegemomente in radialer Richtung und in Umfangsrichtung. Eine Dreiecksform ist vorteilhaft, weil sich eine breite radial äußere Fläche für die Schneckenwendel 34 ergibt und dennoch Gut leicht von innen nach außen abströmen kann. Bezüglich dieser Eigenschaften ist eine Halbrundform ein guter Kompromiss, wobei Halbrund-Material weit kostengünstiger beschafft werden kann. Mittels einer Hohlform, insbesondere einer Kreisrohrform können hohe Biegemomente bei geringem Ma- terialbedarf und geringem Gewicht erzielt werden. Eine Quadratform ist kostengünstig zu beschaffen und gerade dann vorteilhaft, wenn zwei der Ecken in radia-
ler Richtung ausgerichtet werden. Es sind dann auch die diagonalen Biegemo- mentachsen dieser Form vorteilhaft genutzt. Mittels einer T-Form kann ebenfalls radial außen eine breite Anlagefläche für die Schneckennabe 32 bereitgestellt werden.
Abschließend sei angemerkt, dass sämtlichen Merkmalen, die in den Anmeldungsunterlagen und insbesondere in den abhängigen Ansprüchen genannt sind, trotz dem vorgenommenen formalen Rückbezug auf einen oder mehrere bestimmte Ansprüche, auch einzeln oder in beliebiger Kombination eigenständiger Schutz zukommen soll.
Bezugszeichenliste
10 Vollmantelschneckenzentrifuge
12 Längsachse
14 Außengehäuse
16 Trommel
18 erstes Trommellager
20 zweites Trommellager
22 Einlass für zu klärendes Gut
24 Auslass für schwere Phase
26 Auslass für leichte Phase
28 Antrieb
30 Schnecke
32 Schneckennabe
34 Schneckenwendel
36 zylindrischer Längsabschnitt
38 konischer Längsabschnitt
40 erstes Schneckenlager
42 zweites Schneckenlager
44 geschlossene Mantelfläche
46 Einlaufrohr
48 Einlaufbereich
50 Öffnung in der Mantelfläche
52 Teichtiefe
54 fluiddichter Raum
56 Gitterstruktur
58 Längsstab
60 Querscheibe in Form einer Ringscheibe
62 zentrale Öffnung
Schrägstrebe
Querschnittsform der Längsstäb<
Claims
1 . Schnecke (30) einer Vollmantelschneckenzentrifuge (10) mit einer sich längs einer Längsachse (12) erstreckenden Schneckennabe (32) und einer die Schneckennabe (32) umgebenden Schneckenwendel (34),
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneckennabe (32) in einem Abschnitt (36) ihrer Längserstreckung mit einer Gitterstruktur (56) gestaltet ist.
2. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schneckennabe (32) einen zylindrischen Längsabschnitt (36) und mindestens einen konischen Längsabschnitt (38) aufweist und der Abschnitt (36), in dem die Schneckennabe (32) mit einer Gitterstruktur (56) gestaltet ist, der zylindrische Längsabschnitt (36) ist.
3. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der konische Längsabschnitt (38) der Schneckennabe (32) mit einer geschlossenen Mantelfläche (44) gestaltet ist.
4. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schneckennabe (32) mindestens einen ein Schneckenlager (40, 42) umfassenden Längsabschnitt aufweist, in dem die Schneckennabe (32) mit einer geschlossenen Mantelfläche (44) gestaltet ist.
5. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterstruktur (56) mit mindestens einer Quer- scheibe (60) gestaltet ist, die sich insbesondere in Form einer Ringscheibe über den gesamten Umfang der Schneckennabe (32) erstreckt.
6. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterstruktur (56) mit mindestens einem
Längsstab (58) gestaltet ist, der sich insbesondere über eine Querscheibe (60) und besonders bevorzugt über die gesamte Länge des Abschnitts (36) hinweg in Längsrichtung erstreckt.
7. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach einem der Ansprüche I bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterstruktur (56) mit mindestens einer
Schrägstrebe (64) gestaltet ist, die sich insbesondere schräg zur Längsachse (12) zwischen zwei Querscheiben (60) erstreckt.
8. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrägstrebe (64) an ihrem Ende in die benachbarte Querscheibe (60) hineinragt.
9. Schnecke einer Vollmantelschneckenzentrifuge nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass insgesamt drei Schrägstreben (64) über den Umfang der Schneckennabe (32) hinweg gleichmäßig verteilt beabstandet angeordnet sind.
10. Verwendung einer Schnecke (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in ei- ner Vollmantelschneckenzentrifuge (10).
Priority Applications (4)
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