[发明专利]利用复合果枝生物质炭降低堆肥氮损失的方法有效
申请号: | 202011410327.8 | 申请日: | 2020-12-04 |
公开(公告)号: | CN112694356B | 公开(公告)日: | 2022-07-22 |
发明(设计)人: | 吕喜风;周岭;吴平凡;高倩 | 申请(专利权)人: | 塔里木大学 |
主分类号: | C05F17/10 | 分类号: | C05F17/10;C05F17/60;C05F17/50;C10B53/02;C10B57/00 |
代理公司: | 北京冠榆知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11666 | 代理人: | 朱亚琦 |
地址: | 843300 新疆维吾尔自*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 利用 复合 果枝 生物 降低 堆肥 损失 方法 | ||
1.利用复合果枝生物质炭降低堆肥氮损失的方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤A:将杏枝、葡萄枝、苹果枝和桃枝按照质量比1:1:1:1粉碎后得到复合果枝裂解原料,复合果枝裂解原料经预热器(100)预热后输送至裂解炉(200)内进行高温裂解得到裂解气和复合果枝生物质炭;
步骤B:将步骤A中得到的高温裂解气输送至所述预热器(100),在所述复合果枝裂解原料输送到所述裂解炉(200)中进行裂解之前,利用高温裂解气对所述预热器(100)内的复合果枝裂解原料进行预热;
步骤C:将步骤B中换热后得到的低温裂解气分别输送至多个堆肥单元(300),所述堆肥单元(300)内储存有堆肥原料和步骤A中裂解得到的复合果枝生物质炭的混合物,所述低温裂解气经堆肥原料和复合果枝生物质炭混合物过滤除杂后排放至环境中或再次进行处理后排放;
步骤D:将高温裂解气在所述预热器(100)换热冷却降温时产生的生物质油分别输送至多个堆肥单元(300)内,并与所述堆肥单元(300)内的堆肥原料和复合果枝生物质炭混合物进行混合;
在步骤C中:每吨堆肥原料加入复合果枝生物质炭200-300千克;
在步骤C中:自堆肥起始阶段开始向堆肥单元(300)内通入低温裂解气,低温裂解气的温度小于等于50℃,直至堆肥单元(300)内混合物料温度45-50℃时停止通入低温裂解气;
所述预热器(100)的内部转动连接有搅拌轮(101),所述预热器(100)的内壁固定连接有吸热板(102),所述预热器(100)的外表面固定连接有加热室(103),所述加热室(103)的外表面固定连接有通气室(104),所述加热室(103)与通气室(104)连接处开设有倾斜气缝(105),所述加热室(103)与通气室(104)通过所述倾斜气缝(105)流体导通,所述加热室(103)与通气室(104)的底部均呈现为靠近预热器(100)的倒锥形,所述倾斜气缝(105)的倾斜角度大于所述倒锥形的母线的倾斜角度,所述预热器(100)的顶部固定连接有进料管,所述加热室(103)的底部固定连接有出油管(106),所述通气室(104)的一侧固定连接有与所述加热室(103)顶部流体导通的第一出气管(107),所述第一出气管(107)的外表面套接有散热环(108),所述预热器(100)的底部固定连接有出料管(109),所述出料管(109)的两侧均固定连接有限位块,两个所述限位块的内部均开设有滑槽,其中一个所述限位块上的滑槽为通槽,另一个限位块上的滑槽为盲槽,挡板(110)的一端穿过所述通槽并伸入到所述盲槽内,所述挡板(110)临近所述通槽的立面上套接有密封环(111),所述密封环(111)处的所述挡板(110)上固定连接有拉环(112);
所述裂解炉(200)的顶部与出料管(109)相连接的地方开设有进料口,所述裂解炉(200)的正面开设有出料口,所述出料口的内部铰链连接有密封盖(201),所述密封盖(201)的正面固定连接有把手,所述裂解炉(200)的顶部固定连接有第二出气管(202),所述第二出气管(202)与通气室(104)相连接导通;
所述堆肥单元(300)的内部顶壁上固定连接有喷头(301);所述堆肥单元(300)的一侧和顶部均开设有插孔,所述堆肥单元(300)的内部通过插孔横向插接有渗油管(302),所述渗油管(302)的外表面开设有多个渗油孔(303);
在所述堆肥单元(300)内有两层或两层以上的所述渗油管(302),在同一层所述渗油管(302)内相邻所述渗油管(302)之间等间距排列,上下相邻两层所述渗油管(302)之间的间距相等,并且上层每个所述渗油管(302)正对下层每个所述渗油管(302);
所述渗油管(302)位于所述堆肥单元(300)外的一端均与竖向渗油总管流体导通,所述竖向渗油总管通过第一连接阀(304)与抽油管(305)流体导通,所述抽油管(305)与油泵(306)的出油口流体导通,所述油泵(306)的进油口通过下端伸入到液面以下的进油管与储油箱(310)流体导通,所述喷头(301)的进油口与抽油管(305)流体导通;
所述堆肥单元(300)的内部通过插孔纵向插接有渗气管(307),所述渗气管(307)的外表面开设有多个渗气孔;
每个所述渗气管(307)自上而下穿过每层所述渗油管(302),并且每个所述渗气管(307)均紧贴上下正对的所述渗油管(302);在任意水平面上,沿X轴方向和沿Y轴方向任意相邻两个所述渗气管(307)之间的间距均相等;
所述渗气管(307)的一端通过横向渗气总管与第二连接阀(308)流体导通,所述第二连接阀(308)的进气口通过第三出气管(309)与储油箱(310)上部气体流体导通,所述第三出气管(309)上安装阀门(311),所述堆肥单元(300)的底部固定连接有出料管道;所述出油管(106)的出油口和所述第一出气管(107)的出气口分别与所述储油箱(310)流体导通;
所述出油管(106)的出油口和所述第一出气管(107)的出气口在所述储油箱(310)内相邻设置。
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