[实用新型]一种畜禽干清粪便固液分离设备有效
申请号: | 201520908473.1 | 申请日: | 2015-11-13 |
公开(公告)号: | CN205343882U | 公开(公告)日: | 2016-06-29 |
发明(设计)人: | 齐自成;张进凯;褚斌;孙立刚;李寒松;韩梦龙;李福欣;高亮 | 申请(专利权)人: | 山东省农业机械科学研究院;山东双佳农牧机械科技有限公司 |
主分类号: | B30B9/14 | 分类号: | B30B9/14;B30B15/00;B30B15/32;B30B15/14;B02C18/10 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 赵妍 |
地址: | 250100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 畜禽 粪便 分离 设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及农业设备相关技术领域,具体的说,是涉及一种畜禽干清粪便固液分离设备。
背景技术
随着养殖业的规模化快速发展,畜禽数量的大幅增加将产生大量的畜禽粪便。目前养殖业清理畜禽粪便普遍采用水冲(泡)粪方式,消耗大量的水资源,导致大量的畜禽粪便污水排放。养殖业产生的畜禽粪便已成为环境污染的重要来源。
对畜禽粪便进行无害化处理,实现资源化利用是解决畜禽粪便带来的大气、水资源、农田等污染问题的有效途径。
固液分离装备是对畜禽粪便无害化处理,实现资源化利用的关键设备。现有固液分离设备主要是针对水冲(泡)粪方式的畜禽粪便的固液分离,喂入易产生架桥阻塞,同时固体产出物含水率高、自动化程度低、效率低。
目前现有的固液分离机采用普通螺旋挤压、出口压力重锤调整结构,应用在水冲(泡)粪方式的粪便固液分离固体产出物含水率在60%以上。固体含水率高限制了固体产出物的无害化处理和后续再利用途径。
目前现有的畜禽粪便固液分离设备多数采用液下泵泵入进料,干清粪便无法直接泵入。又因为干清粪便表层包裹一层粘膜,现有的固液分离机在挤压之前没有破坏这层黏膜的机构,造成粪便中的液体分离率很低。因此,现有的畜禽粪便固液分离设备只适用于大量水冲(泡)粪处理至粪便含水量高达百90%或以上的方式,造成大量水资源浪费。又因为粪便在固液分离前含水率过高,在本质上决定了固液分离后的干粪便依然具有较高的含水率。
因此,如何设计一种装置,来实现畜禽干清粪便的固液分离,且分离过程中实现少加水或者废水循环利用,既实现粪便的高效固液分离,又能有效节约水资源,是本领域技术人员亟需解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足,提供一种畜禽干清粪便固液分离设备。本装置通过设计全新的结构,实现了畜禽粪便的高效固液分离。
为了达成上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种畜禽干清粪便固液分离设备,包括外壳,外壳内自上至下依次设有破损单元、进给单元和固液分离单元;
所述破损单元包括主轴,主轴上固定连接有多个兼顾搅拌与破损粪便表面粘膜的旋齿;
所述固液分离单元包括固定连接于外壳上的第一驱动电机,第一驱动电机通过第一减速机带动固液分离绞龙旋转;
粪便从破损单元进入后,经过进给单元进给至固液分离单元进行固液分离,分离后流体从出水端流出,固体从出料端流出。
优选的,固液分离绞龙为变径变螺距螺旋结构,固液分离绞龙的直径及螺距自接受减速机动力的一端向另一端逐渐变小。
优选的,所述破损单元包括搅拌箱,搅拌箱顶部具有竖直设置的第二驱动电机及投料口,第二驱动电机带动主轴旋转。
优选的,所述进给单元包括位于搅拌箱底部并横向设置的第三驱动电机,第三驱动电机通过第二减速机带动搅拌箱内部的定量进给绞龙转动。
优选的,所述出料端外侧具有挡板,挡板一侧依次与弹簧和螺杆相连接,螺杆接受调节电机的转矩实现自身转动,螺杆的另一端通过螺纹副与电机相适配,调节电机安装于电机支架上。
优选的,所述挡板内嵌设有水分传感器。
优选的,所述外壳被机架支撑,机架上设有电控系统,水分传感器将信号传递给电控系统,且电控系统控制所有的电机运转。
优选的,所述外壳内具有动静片支架,动静片支架上固定连接有多个静片,相邻的静片之间放置有动片,固液分离绞龙贯穿于所有的动片和静片。
优选的,所述挡板为锥形结构。
在提供结构方案的同时,本实用新型还提供了一种利用上述固液分离设备进行禽畜粪便固液分离的方法,包括如下步骤:
A、根据设计需要调节挡板与固液分离绞龙之间的距离;
B、禽畜粪便与水混合后进入破损单元进行搅拌;
C、进给单元将搅拌后的混合物输送至固液分离单元;
D、第一驱动电机启动,混合物被固液分离绞龙输送压缩,完成固液分离。
本实用新型的有益效果是:
(1)固液分离绞龙旋转的过程中,粪便中的液体通过动片、静片之间的缝隙流出,这期间动片会随着粪便转动和移动,由于动片的可移动性,既保证了粪便中液体的挤压分离,又解决了固定式筛网筛孔易堵塞粪便的弊端,减少了筛网清理的频率,降低了清理的难度;
(2)水分传感器内嵌在挡板中,利用粪便介电常数和粪便容积含水量所存在的线性关系,实时测量挤压室出口端的固体物含水率;
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