[发明专利]一种处理蔬菜废弃物的装置及方法有效
申请号: | 201710609489.6 | 申请日: | 2017-07-25 |
公开(公告)号: | CN107557273B | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 苏有勇;潘永富;吴桢芬;缪占银;李世瑾 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | C12M1/107 | 分类号: | C12M1/107;C12M1/02;C12M1/00;C12P5/02 |
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地址: | 650093 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 处理 蔬菜 废弃物 装置 方法 | ||
1.一种处理蔬菜废弃物的装置,其特征在于:包括蔬菜废叶的榨汁粉碎系统、反应系统和收集系统;所述蔬菜废叶的榨汁粉碎系统用于对蔬菜废叶进行处理,最终变为蔬菜废叶汁;所述反应系统用于对蔬菜废叶汁进行反应处理,使之大部分有机物转化为沼气,另一部分为反应的液体;所述收集系统用于对产生的沼气计算出气量后进行综合利用,且对反应的液体静置沉淀后其中的水进入中水池可以进行循环利用;
其中,产生的沼气进入水压瓶(16),随着气体不断的增加,水压瓶(16)中的饱和食盐水被压到量筒(19)中,从而对产生的沼气进行收集利用,同时产生沼气的体积就为量筒(19)中的饱和食盐水的体积;
所述蔬菜废叶的榨汁粉碎系统包括喂料口(1)、旋转轴(2)、搅拌桶(3)、螺旋刀(4)、榨汁收集池(5);所述旋转轴(2)与电动机相连;喂料口(1)与搅拌桶(3)连接,搅拌桶(3)中间有旋转轴(2),旋转轴(2)上布有螺旋刀(4),搅拌桶(3)底部是榨汁收集池(5);
所述反应系统包括阀(6)、蠕动泵(7)、进液端(8)、第一反应区(9)、第二反应区(10)、出水端(11)、出气端(12);所述第一反应区(9)与第二反应区(10)同处于一个反应器,由隔板进行分开;所述收集系统包括阀(13)、出水静置池(14)、阀(15)、水压瓶(16)、沼气进气端(17)、水压瓶出水端(18)、量筒(19)、中水池(20)、中水池进水端(21);
所述蔬菜废叶的榨汁粉碎系统与反应系统间通过管道连接,管道间设有阀(6)、蠕动泵(7),通过蠕动泵(7)打入的液体先通过进液端(8)进入第一反应区(9)进行反应,在第一反应区(9)反应产生的气体进入第二反应区(10)进行反应,最终反应后的气体和液体在第二反应区(10)进行分离,出气端(12)与水压瓶(16)通过管道密闭连接,之间有阀II(13),阀II(13)与沼气进气端(17)通过管道密闭连接,水压瓶出水端(18)与量筒(19)通过管道密闭连接;所述第二反应区(10)中的出水端(11)与出水静置池(14)通过管道密闭连接,同时出水静置池(14)与中水池进水端(21)通过管道密闭连接,管道连接之间有阀III(15)。
2.根据权利要求1所述的处理蔬菜废弃物的装置,其特征在于:所述搅拌桶(3)与榨汁收集池(5)之间通过铁丝网隔开,榨汁收集池(5)与蠕动泵(7)通过管道密闭连接,蠕动泵(7)与进液端(8)之间通过管道密闭连接。
3.一种利用权利要求1-2任一项所述装置进行处理蔬菜废弃物的方法,其特征在于:首先通过榨汁粉碎系统对蔬菜废叶进行处理,最终变为蔬菜废叶汁;再通过反应系统对蔬菜废叶汁进行反应处理,使之大部分有机物转化为沼气,另一部分为反应的液体;最后通过收集系统对产生的沼气计算出气量后进行综合利用,同时对反应的液体静置沉淀后其中的水进入中水池进行循环利用。
4.根据权利要求3所述的处理蔬菜废弃物的方法,其特征在于:所述方法的具体步骤为:
A、蔬菜废叶通过喂料口(1)投入后进入搅拌桶(3),搅拌桶(3)中的旋转轴(2)上的螺旋刀(4)对蔬菜废叶进行处理,最终变为蔬菜废叶汁;
B、通过步骤A处理后的蔬菜废叶汁进入榨汁收集池(5)进行收集,蠕动泵(7)将榨汁收集池(5)中的蔬菜废叶汁均匀的打入第一反应区(9)的底部进行反应;随着反应的不断进行,在第一反应区(9)中产生的沼气及部分液体进入到第二反应区(10)进一步反应;
C、通过第二反应区(10)进行反应后的气液在第二反应区(10)的顶部进行分离,产生的沼气从出气端(12)顺着管道进入水压瓶(16),随着气体不断的增加,水压瓶(16)中的饱和食盐水被压到量筒(19)中,从而对产生的沼气进行收集利用,同时产生沼气的体积就为量筒(19)中的饱和食盐水的体积;
D、通过第二反应区(10)反应的部分液体从出水端(11)顺着管道进入出水静置池(14)进行静置沉淀,最终顺着管道从中水池进水端(21)进入到中水池(20),在中水池(20)收集的水可以进行循环利用。
5.根据权利要求4所述的处理蔬菜废弃物的方法,其特征在于:蔬菜废叶通过上述步骤A过程处理后进入第一反应区(9)和第二反应区(10),大部分有机物转化为沼气;反应区内的混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内呈膨胀和流化状态,加强了厌氧细菌表面接触,反应固体由此而保持着高的活性;随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至第二反应区(10)顶部进行气液分离。
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