1.一种大体量水泥浆混配装置的混配方法,所述装置包括撬体(1),所述撬体(1)上依次设置有动力支架(2)、水罐(3)、操作平台(4)、混配罐(5)以及启动柜支架(6),所述动力支架(2)包括液压油箱(7)和气控柜(8),所述动力支架(2)的下部还安装有两台电机(9),每台所述电机(9)通过联轴器连接分动箱(10),所述分动箱(10)上安装有液压泵组(11);所述操作平台(4)上安装有电控操作台(12)、喷油罐(13)以及消泡罐(14),所述操作平台(4)的下部还安装有清水管汇(15);所述混配罐(5)的顶部安装有高能混合器(19),所述高能混合器(19)包括有进灰口(1901),所述混配罐(5)的周围安装有二次混浆管汇(16);所述启动柜支架(6)上安装有电机启动柜(17)和灰管支架(18),所述灰管支架(18)用于与待进灰管线连接,以便对进灰口(1901)进行固定;所述高能混合器(19)还包括有清水入口(1903)、二次混浆入口(1902)和下部出口(1904),所述高能混合器(19)还设置有灰阀(20)和水阀(21);所述灰阀(20)的中间安装有第一转动阀芯(2001),所述第一转动阀芯(2001)连接有第一回转驱动装置(22),所述水阀(21)的中间安装有第二转动阀芯(2101),所述第二转动阀芯(2101)连接有第二回转驱动装置(43),所述混配罐(5)通过调节灰阀(20)和水阀(21)的阀芯开度,从而控制进灰和进水量;所述水罐(3)内设置有上隔水板(301)和下隔水板(302),所述水罐(3)的下部设置有出水口(303)和冷却水口(304),所述出水口(303)连接有第一清水泵(24)和第二清水泵(25)的进水口,所述冷却水口(304)连接有冷却水泵(27),所述冷却水泵(27)连接有散热器(26),所述冷却水泵(27)的出口通过散热器(26)后返回水罐(3)到上部;所述水罐(3)的顶部通过U形螺栓安装有吊装工具(38);所述水罐(3)的进水口布置在下隔水板(302)的一侧、通过橡胶水管伸入水罐(3)的底部,所述水罐(3)的出水口设置在上隔水板(301)的另一侧;所述清水管汇(15)包括外供水入口(23)、第一清水泵(24)、第二清水泵(25)、水源入口(28),过滤器(29)、流量计(30)、压力表(31)以及清水蝶阀总成;所述第一清水泵(24)和第二清水泵(25)的入口与水罐(3)的出水口连接,所述外供水入口(23)与水罐(3)的进水口连接,所述第二清水泵(25)和第一清水泵(24)的出口经过过滤器(29)和流量计(30)后与连接高能混合器(19)的清水入口,所述第一清水泵(24)的出口分出一路与水罐(3)的进水口连接,所述第一清水泵(24)的入口并联有水源入口(28);所述二次混浆管汇(16)包括第一砂泵(32)、第二砂泵(33)、第三砂泵(35)、密度计(34)以及泥浆蝶阀总成,所述第一砂泵(32)的入口连接于混配罐(5)的第一出口(501),所述第二砂泵(33)的入口连接于混配罐(5)的第二出口(502),所述第三砂泵(35)的入口连接于混配罐(5)的第三出口(503),所述第一砂泵(32)的出口分为三路,其中一路通过所述密度计(34)后返回混配罐(5),另外两路分别与所述高能混合器(19)的二次混浆入口(1902)和第三砂泵(35)的出口连接,所述第二砂泵(33)的出口分别与高能混合器(19)的二次混浆入口(1902)和第三砂泵(35)的出口连接,所述混配罐(5)的第四出口(504)与第三砂泵(35)的出口连接;所述混配方法具体按照如下步骤进行:步骤1:根据需求的排量和密度,计算出需要的理论清水和水泥灰量,调节水阀(21)和灰阀(20)的开度至理论值,根据密度计(34)反馈的测量值,控制调节灰阀(20)和水阀(21)的开度,使密度计(34)测量的密度不断趋近于要求密度;控制调节灰阀(20)和水阀(21)的开度具体包括:保持水阀(21)的开度不变,不断调节灰阀(20)的开度;控制调节灰阀(20)和水阀(21)的开度具体包括:通过保持灰阀(20)的开度不变,不断调节水阀(21)的开度;同时液位计(37)设置高液位和低液位值,超过高液位后触发信号减小水阀(21)和灰阀(20)的开度;步骤2:低于低液位值则触发信号增加水阀开度,灰阀(20)跟随增加,对液位值变化速度求导,得出变化加速度,通过加速度参数控制水阀(21)减小和增大的速度。
2.根据权利要求1所述的一种大体量水泥浆混配装置的混配方法,其特征在于,所述混配罐(5)的顶部安装有四个搅拌器(36)、内部安装有液位计(37)。