[发明专利]一种松毛虫病的松木处理装置及处理方法有效
申请号: | 201610627381.5 | 申请日: | 2016-08-03 |
公开(公告)号: | CN107263659B | 公开(公告)日: | 2019-11-12 |
发明(设计)人: | 杜克镛 | 申请(专利权)人: | 浙江长兴布莱蒙农业机械科技有限公司 |
主分类号: | B27M1/06 | 分类号: | B27M1/06;B27M1/08 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏;张华 |
地址: | 313113 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 松木 备料室 外加热 松毛虫 炭化室 出料口 进料口 木块 处理装置 出风口 加热室 排风管 顶部设置 排风风机 炭化 导风管 燃烧器 室内部 备料 切碎 热风 杀虫 制炭 连通 焚烧 环绕 室内 开发 | ||
本发明涉及一种松毛虫病的松木处理装置及处理方法,解决目前松毛虫病的松木采用直接焚烧杀虫,松木材料浪费的问题。本装置包括炭化室、备料室,炭化室具有进料口和出料口,所述炭化室内部设有内加热室,炭化室外侧环绕有外加热室,内加热室和外加热室相互连通,外加热室一侧设有向外加热室输送热风的燃烧器,外加热室设置有出风口,出风口通过导风管连接备料室,备料室顶部设置进料口,底部设置出料口,备料室内装有切碎成的松木块,备料室的底部一侧设有排风管,排风管连接有排风风机,备料室的出料口向炭化室的进料口输送松木块。本发明将松木制炭,开发了松毛虫病松木的经济价值。
技术领域
本发明属于病虫害防治领域,涉及一种病虫害树木的处理,特别涉及一种松毛虫病的松木处理装置及处理方法。
背景技术
松木在南方种植地域广泛,也是各地植树造林的主要树木之一。松毛虫对松木林有很强的危害性,松毛虫产卵量大、繁殖能力强,一旦松木林发生松毛虫病,短时间内会造成大面积松木死亡,危害巨大。对松毛虫病一般预防为主,如中国专利局公告的2016年6月1日公告的CN105613143A专利,名称为一种利用人工助迁天敌防治松毛虫的方法,公开了一种松毛虫的预防方法。但是一旦预防不力,导致松毛虫病爆发,就需要马上对染病松木进行处理,消灭松毛虫,避免疫病进一步扩散。传统的松毛虫病的松木处理方式是直接焚烧杀虫,然后进行填埋,这种处理方式虽然杀虫较为彻底,但是对松木材料造成很大的浪费。
发明内容
本发明的目的在于解决目前松毛虫病的松木采用直接焚烧杀虫,松木材料浪费的问题,提供一种松毛虫病的松木处理装置及处理方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种松毛虫病的松木处理装置,包括炭化室、备料室,炭化室具有进料口和出料口,所述炭化室内部设有内加热室,炭化室外侧环绕有外加热室,内加热室和外加热室相互连通,外加热室一侧设有向外加热室输送热风的燃烧器,外加热室设置有出风口,出风口通过导风管连接备料室,备料室顶部设置进料口,底部设置出料口,备料室内装有切碎成的松木块,备料室的底部一侧设有排风管,排风管连接有排风风机,备料室的出料口和向化室的进料口输送松木块。松木块堆叠时候可以形成通气间隙,炭化室内外的热风在为炭化提供热量后,再被抽送到备料室内对松木块进行干燥和预热,充分利用热量。松木块炭化过程中松毛虫可以完全杀灭。
作为优选,所述炭化室的顶部通过集气管连接燃烧器的热风出口,集气管上设有单向阀。集气管收集裂解气用于燃烧器的燃料补充。
作为优选,所述内加热室和外加热室通过穿透炭化室的连通管连接。内加热室、外加热室、连通管均与炭化室隔断。松木块和秸秆等物料存在区别,裂解气较少,不足以保证在炭化室内达到高于加热室的内压,因此裂解气不能直接开孔排放到加热室,而是统一由集气管收集裂解气进行燃烧。
作为优选,所述导风管从备料室顶部向下插入到备料室内的中部,导风管底端伸入备料室松木块物料中。热风从导风管输出口直接连入物料间的通气间隙,通气间隙中热风流速慢,避免热风向上直接从备料室的进风口溢出。
作为优选,所述松木块切割成菱形。菱形的松木块堆叠时候形成的通气间隙更宽。
作为优选,所述炭化室的进料口上方设有炭化燃烧盆,炭化燃烧盆一侧底部通过可开合的阀门连接炭化室进料口,炭化燃烧盆的一侧设有点火口,点火口的上方设有助燃空气进口,所述备料室的出料口向炭化燃烧盆输送松木块,炭化燃烧盆底部向炭化室的进料口输送初步燃烧炭化的松木块。松木块与秸秆材料存在区别,松木块木质更为紧密,松木块单体不能切割的太小,如果切割过小堆叠在备料室不容易形成通气间隙,而且也提高了处理成本。因此,松木块在炭化室内外表层炭化完成时,中心内部通常炭化不完全,影响质量和炭化时间。因此,备料室取出的松木块先输送到炭化燃烧盆点燃,随着炭化燃烧盆上层松木块不断堆积,进入下层的松木块不会完全燃烧就处于炭化闷热状态,完成初步炭化,而且松木块表层和中心温度接近且均保持较高,进入炭化室后炭化均匀。通过控制助燃空气量可以控制燃烧速度,确保燃烧量和炭化量比值。
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