[发明专利]一种发酵装置及其微生物发酵分解处理方法无效

专利信息
申请号: 201310112228.5 申请日: 2013-04-02
公开(公告)号: CN103230921A 公开(公告)日: 2013-08-07
发明(设计)人: 朴寿勋;卓春成 申请(专利权)人: 北京施恩德环保科技有限公司
主分类号: B09B3/00 分类号: B09B3/00
代理公司: 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 代理人: 李翔;李弘
地址: 100025 北京市朝阳区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 发酵 装置 及其 微生物 分解 处理 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及生物科技技术领域,特别是指一种发酵装置及其微生物发酵分解处理方法。 

背景技术

一般来讲,在家庭及饭店每天产生的食物垃圾含有大量的厌氧性或好氧性微生物和水分,垃圾一旦产生,就会产生因腐败菌发酵而引起的恶臭,还会滋生其它病菌,严重影响环境及人类健康。 

而且,食物垃圾处理已经成为非常严重的社会问题,有效处理食物垃圾的各种方法层出不穷。例如,利用焚烧炉的燃烧方法、食物垃圾掩埋法、烘干机减少食物垃圾量方法、发酵机发酵以后作为肥料或饲料再利用方法等等。 

焚烧食物垃圾时,需要大量的能量和经费,还会产生有毒气体,不仅影响人类健康,还会污染环境;掩埋食物垃圾时,渗出大量的污水,不仅污染环境,还会污染地下水;干燥法排放有害废气及废水等,带来二次污染。同时消耗大量的电能,排放二氧化碳;发酵法发酵食物垃圾时,产生恶臭,排出的水中如有很多油性成分,就会污染环境,堵塞排泄管道,使用起来非常困难。 

发明内容

为了解决上述问题,本发明利用微生物对食物垃圾进行发酵处理,处理过的排泄水中的油可被选择性地停留在装置内部,利用微生物、氧气和臭氧追加分解油性成分。利用除臭装置消除所排气体中的恶臭和臭氧,以便改善排出的水和气体对环境的污染,变得更加卫生。 

基于上述目的本发明提供的一种发酵装置,包括微生物发酵分解槽01、滤网排出孔02、一次集水槽10、二次集水槽20、油性成分分离阀30、空气注入管12、臭氧发生器及用于排泄液体的排泄管40;所述微生物发酵分解槽 01底部设置所述滤网排出孔02,通过所述滤网排出孔02将食物垃圾分解液过滤到其下部设置的一次集水槽10中;所述一次集水槽10与二次集水槽20并排设置,且二者之间设置所述油性成分分离阀30用于分离油性成分,所述二次集水槽20用于收集已通过油性成分分离阀30处理的食物垃圾分解液;所述一次集水槽10与二次集水槽20底部设置所述臭氧发生器,所述臭氧发生器生成的臭氧与空气一起通过所述空气注入管12从所述一次集水槽10与二次集水槽20底部注入,产生气泡,以液态或固态浮游在集水槽上部的食物垃圾分解液中的油性成分再次分解,生成酵素。 

在一些实施方式中,所述油性成分分离阀30包括设置于其内部的盖子31及设置在所述盖子31上部的第一磁铁32,与其对应的所述排泄管40的里侧设置第二磁铁33;使得当水压比所述第一磁铁32和第二磁铁33间的磁力和盖子31的重量之和小时,所述油性成分分离阀30自动关闭。 

在一些实施方式中,所述第一磁铁32和盖子31采用圆盘形状,中间穿孔,沿着中心轴35移动,而中心轴35延伸至盖子31底部,且由三个固定带36将中心轴35固定在所述油性成分分离阀30的管道内壁中央。 

在一些实施方式中,所述盖子31采用比水的比重轻的材料制作,使得其受浮力而上浮并同时受上部磁力的向下压力而保持平衡。 

本发明还公开了一种利用所述发酵装置的微生物发酵分解处理方法,包括: 

食物垃圾分解液在微生物发酵分解槽01被微生物分解后,通过滤网排出孔02流入一次集水槽10里的一次处理水中的油性成分被分离开来; 

利用只排放水的油性成分分离阀30时,随着蓄水量的增多,水压也增大,所述一次集水槽10下部排放处理水; 

一次集水槽10中水位下降,受所述第一磁铁32和第二磁铁33间的磁力作用,所述油性成分分离阀30自动关闭,控制液体流出。 

在一些实施方式中,,还包括将食物垃圾发酵分解处理水的油性成分进行二次分解的步骤,具体地: 

所述一次集水槽10,通过油性成分分离阀30后油性成分减少的分解液再次蓄积在二次集水槽20里,利用状如翻转U字形的排泄管40,停留一定时间后再排泄;停留期间,处理水中的微生物继续分解处理水中的营养成分和油脂,以此更加净化排放水的水质。 

在一些实施方式中,还包括将含有油性成分和好氧性微生物水溶液中的微生物发酵增强的步骤,具体地: 

一次集水槽10及二次集水槽20底部设置空气注入管;空气中的氧气和氮通过分离隔膜,将含氧量得到提高的气体,利用高压放电电极生成臭氧,与还未进行反应的氧气一起注入集水槽底部,帮助好氧性微生物发酵;利用臭氧分解油脂,促进微生物发酵。 

在一些实施方式中,还包括微生物发酵控制的步骤,具体地: 

对调节高压放电电极的电流量产生的臭氧量进行适当的调整,以此调节好氧性微生物的增殖速度和臭氧带来的破坏速度。 

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