垃圾生化处理机的制作方法
垃圾渗滤液处理生化系统

效果评估及经验总结
处理效果
运行稳定性
资源化利用
经验总结
生化系统处理后,垃圾 渗滤液中的COD、 BOD、氨氮等污染物浓 度大幅降低,达到国家 排放标准。
系统运行稳定,抗冲击 负荷能力强,能够适应 垃圾填埋场复杂多变的 水质水量条件。
通过深度处理,可实现 垃圾渗滤液的资源化利 用,如回用于绿化、冲 洗等。
出水水质超标
对出水水质进行连续监测,分 析超标原因,采取相应措施进 行处理,如增加曝气量、投加
药剂等。
案例分析:成功应
06
用生化系统处理垃
圾渗滤液
案例背景简介
垃圾填埋场规模
大型垃圾填埋场,日处理垃圾量 达到数千吨。
垃圾渗滤液问题
垃圾渗滤液产生量大,含有高浓度 有机物、重金属和氨氮等污染物。
生化处理需求
异常情况应对措施
停电或设备故障
启动备用电源或备用设备,确 保生化系统的连续运行。同时 ,对故障设备进行检修或更换
。
进水水质异常
加强进水水质的监测,及时调 整处理工艺,确保生化系统的 稳定运行。
活性污泥异常
观察活性污泥的颜色、气味、 沉降性等指标,及时调整曝气 量、污泥回流量等参数,以恢 复污泥活性。
生化系统组成要素
03
反应器类型及设计要点
反应器类型
包括序批式反应器(SBR)、连续流反应器(CSTR)和膜生 物反应器(MBR)等,根据垃圾渗滤液的水质、水量和处理 要求选择合适的反应器类型。
设计要点
设计时需考虑反应器的容积、水力停留时间(HRT)、有机 负荷率(OLR)等参数,以及反应器的结构、材质和防腐蚀 措施等。
垃圾渗滤液处理生化系 统
演讲人: 日期:
餐厨垃圾处理技术要求规范(CJJ 184-2012)

餐厨垃圾处理技术规范(CJJ 184-2012)1总则1.0.1为贯彻国家有关餐厨垃圾处理的法规和技术政策,保证餐厨垃圾得到资源化、无害化和减量化处理,使餐厨垃圾处理工程建设规范化,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建餐厨垃圾收集和处理工程项目的设计、施工及验收。
1.0.3餐厨垃圾处理工程建设,应采用先进、成熟、可靠的技术和设备,做到工艺技术先进、运行可靠、消除风险、控制污染、安全卫生、节约资源、经济合理。
1.0.4餐厨垃圾收集和处理工程的设计、施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语2.0.1餐饮垃圾restaurant food waste餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等的加工过程废弃物。
2.0.2厨余垃圾food waste from household家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾。
2.0.3餐厨垃圾food waste餐饮垃圾和厨余垃圾的总称。
2.0.4泔水油oil in food waste从餐厨垃圾中分离、提炼出的油脂。
2.0.5煎炸废油waste fried oil餐馆、饭店、单位食堂等做煎炸食品后废弃的煎炸用油。
2.0.6地沟油oil made from restaurant drainage sewage从餐饮单位厨房排水除油设施分离出的油脂和排水管道或检查井清掏污物中提炼出的油脂。
2.0.7干热处理dry thermal treatment将餐厨垃圾预脱水后,利用热能进行干燥处理,同时杀灭细菌的处理过程。
2.0.8湿热处理hydrothermal treatment基于热水解反应,在适当的含水环境中,利用热能对餐厨垃圾进行处理,并改变垃圾后续加工性能的餐厨垃圾处理过程。
2.0.9含固率ratio of dry solid to total material (TS)物料中含有的干物质的重量比率。
厨余及餐厨垃圾微生物处理设备标准

附件厨余与餐厨垃圾微生物处理设备标准.doc北京市市政管理委员会标准厨余和餐厨垃圾生化处理设备技术条件(草案稿)为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进生活垃圾处理工作的意见》,加快推进城镇及农村地区生活垃圾减量化、资源化和无害化工作,指导区县生活垃圾分类工作的开展,确保厨余和餐厨垃圾生化处理设备质量,以及标准化、规范化,北京市市政管理委员会特开展2009—2010年度厨余和餐厨垃圾生化处理设备推荐使用名录资格遴选工作,为搞好此项工作,特制定厨余和餐厨垃圾生化处理设备技术条件。
本标准按照GB/T1.1-2000的规定进行编写。
本标准由北京市市政管理委员会提出和归口管理本标准起草单位:北京市环境卫生设计科学研究所本标准起草人:邢汝明、吴文伟、邓俊、刘竞。
本标准由北京市环境卫生设计科学研究所解释厨余和餐厨垃圾生化处理设备技术条件1 范围本标准规定了厨余和餐厨垃圾生化处理设备(以下简称处理设备)的型号命名、技术要求、检验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。
本标准适用于北京市市政管理委员会2009—2010年度厨余和餐厨垃圾生化处理设备推荐使用名录资格遴选工作,设备处理能力为0.05吨/日~2吨/日的厨余和餐厨垃圾生化处理设备系列产品。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
GB3095 环境空气质量标准GB8381 饲料中黄曲霉素B1的测定GB12348 工业企业厂界噪声标准GB13078 饲料卫生标准GB13079 饲料中总砷的测定GB13080 饲料中铅的测定原子吸收光谱法GB13081 饲料中汞的测定GB13082 饲料中镉的测定GB13083 饲料中氟的测定离子选择性电极法GB13084 饲料中氰化物的测定GB13085 饲料中亚硝酸盐的测定GB13086 饲料中游离棉酚的测定GB13087 饲料中异硫氰酸脂的测定GB13089 饲料中唑烷硫酮的测定GB13090 饲料中六六六、滴滴涕的测定GB13091 饲料中沙门氏菌的检测方法GB13092 饲料中霉菌总数的测定GB13093 饲料中细菌总数的测定GB14554 恶臭污染物排放标准环境空气质量功能区划分原则与技术方法DB11/T170-2002 生活有机垃圾微生物处理设备技术条件3 型号命名设备型号命名应符合DB11/T170-2002的规定。
污水生物处理自动清理设备的制作流程

本技术新型公开了一种污水生物处理自动清理装置,包括配合污水生物处理池设置的环状的滑轨,滑轨内滑动连接有滚轮,滚轮连接有动力装置,动力装置连接有支架,所述支架上套设有清洗刷套,清洗刷套上固定有刷毛;清洗刷套与支架之间安装有柔性液压变形部;柔性液压变形部连通有输液装置;输液装置连接有控制装置。
本技术新型可以对污水池侧侧壁进行自动清理,且通过输液装置控制柔性液压变形部的变形,进而使变形部收缩和扩长清理刷套,控制自动清理装置与池壁生物膜接触相对距离和清理强度。
权利要求书1.一种污水生物处理自动清理装置,包括配合污水生物处理池设置的环状的滑轨(1),滑轨(1)内滑动连接有滚轮(2),滚轮(2)连接有动力装置(3),动力装置(3)连接有支架(4),其特征在于,所述支架(4)上套设有清洗刷套(5),清洗刷套(5)上固定有刷毛(6);清洗刷套(5)与支架(4)之间安装有柔性液压变形部(7);柔性液压变形部(7)连通有输液装置(8);输液装置(8)连接有控制装置。
2.如权利要求1所述的污水生物处理自动清理装置,其特征在于,所述动力装置(3)为电机。
3.如权利要求1所述的污水生物处理自动清理装置,其特征在于,所述控制装置为智能手机、电脑或PLC控制器。
4.如权利要求1所述的污水生物处理自动清理装置,其特征在于,所述柔性液压变形部(7)为弹性液囊。
5.如权利要求4所述的污水生物处理自动清理装置,其特征在于,所述弹性液囊为多个,多个弹性液囊之间形成间隙且通过连通管相互连通。
6.如权利要求1所述的污水生物处理自动清理装置,其特征在于,所述清洗刷套(5)上安装有若干高压喷头(9);输液装置(8)通过第一连通管(10)与柔性液压变形部(7),通过第二连通管(11)与高压喷头(9)连通;第一连通管(10)和第二连通管(11)上均安装有阀门(12)。
7.如权利要求1所述的污水生物处理自动清理装置,其特征在于,支架(4)为U形支架,支架(4)与上成形有套入清洗刷套(5)的缺口(13)。
国内餐厨垃圾处理工艺简介

国内餐厨垃圾处理工艺简介餐厨垃圾,又称餐厨废弃物,是指家庭、学校、机关公共食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余,由于国内垃圾分类工作还不完善,餐厨垃圾中常混有部分生活垃圾,杂质较多,成分复杂。
目前,国内餐厨垃圾处理工程主要的处理工艺有:厌氧发酵、好氧堆肥、饲料化处理、生化处理机。
1、厌氧发酵原理:利用不同的微生物厌氧菌的新陈代谢作用,将餐厨垃圾中有机物转化为沼气。
工艺流程:餐厨垃圾在接收仓经过滤分成液相和固相。
液相部分进行油水分离,分离出的油可制成生物柴油或其他化工原料,分离出的水和少量渣作为调配水;固相部分经粗分选后,除去体积较大的杂质,剩下的物料与调配水一起经浆化处理、调质匀浆,进入厌氧消化系统。
厌氧消化处理产生沼气用于制压缩天然气、锅炉燃料或热电联产;厌氧消化后的消化液经固液分离,固相为沼渣可生产有机肥,液相为沼液可用于生产液态肥或进入污水处理系统。
分类:厌氧发酵工艺类型较多,从不同的角度可以将厌氧发酵工艺分为以下几类:根据发酵温度的不同可分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固含量的多少分为湿式和干式厌氧发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧消化。
a常温、中温和高温发酵:常温发酵一般是物料不经过外界加热直接在自然温度下进行消化处理,发酵温度会随着季节气候昼夜变化有所波动常温发酵工艺简单造价低廉,但是其缺点是处理效果和产气量都不稳定。
中温发酵是指发酵温度一般在30℃~40℃范围之间,中温发酵加热量少,发酵容器散热较少,反应和性能较为稳定,可靠性高,如果物料有较好的前处理,会提高反应速度和气体发生量;受毒性抑制物阻害作用较小,受抑制后恢复快,会有浮渣、泡沫、沉砂淤积等问题,对浮渣、泡沫、沉砂的处理是工艺难点,其诸多优点使其得到广泛的应用并有很多的成功案例。
高温发酵温度在50℃~60℃之间,需要外界持续提供较多的热量,高温厌氧消化工艺代谢速率、有机质去除率和致病细菌的杀灭率均比中温厌氧消化工艺要高,但是高温发酵受毒性抑制物阻害作用大,受抑制后很难恢复正常,可靠性低;高温厌氧产气率比中温厌氧稍有提高,提高的是杂质气体的量,但沼气中有效成分甲烷的含量并没有提高,限制的高温厌氧的应用;高温发酵罐体及管路需要耐高温耐腐蚀性能好的材料,运行复杂,技术含量高。
污泥、垃圾的OTM好氧生化处理法

污泥、垃圾的OTM好氧生化处理法万若(北京)环境工程技术有限公司(envi8@, )“堆肥”是一个古老的名词,在垃圾处理中,更准确的理解应是污泥、垃圾的好氧生化处理。
1. 堆肥在污泥、垃圾处理中的主要应用制作肥料或土壤改良剂,也就是常说的堆肥污泥、垃圾填埋以前的预处理,起到减量化和无害化的作用垃圾生物干燥,利于储运并降低后续焚烧的处理成本2. 污泥、垃圾填埋以前的预处理堆肥过程中,由于堆肥堆中的水份被蒸发、有机物被降解,所以,经过处理后的体积仅为未经处理前的10%。
最初收集来的垃圾是松散的,每吨垃圾体积可达3立方米,经压实后体积约1.3立方米。
垃圾经焚烧后的残余物体积约0.2立方米。
而经过堆肥处理以后,最终体积仅约0.3立方米。
可见,堆肥在减量化和充分利用有限填埋空间上所起的作用是不容忽略的。
在重量的变化上,经过堆肥处理可以减量一半,而焚烧是最有效。
但是,如果我们假定有一半的堆肥能够用于绿化或填地,那么最终需要填埋的那部分与垃圾焚烧后残余的量几乎相等。
但是,值得我们注意的是,垃圾焚烧中烟气净化的残余物是属于特殊的有毒有害废弃物,是不能够进入垃圾填埋厂的。
3. 垃圾的生物干燥垃圾好氧生化处理的另一个非常重要的意义,就是垃圾的生物干燥。
收集来的垃圾含水率高达50-70%,如果直接焚烧,会极大地影响发电效率,既不经济,也不环保。
而当前流行的、通过添加煤粉来焚烧垃圾、提高发电效率的做法,从宏观上讲,是对煤资源的浪费,因此并不是真正意义上的废物发电。
堆肥过程中,微生物在氧化垃圾中的有机物时,会放出热量。
通过控制,可以有效地利用这一热量来蒸发垃圾中的水份,提高垃圾的热值。
这一手段,我们便称为生物干燥。
采用“氧——温度——湿度(OTM)控制法”,仅需一周时间,就可以把垃圾的含水率降到20%以下,热值提高50%-250%。
这对于降低垃圾焚烧成本、提高发电效率,有着不可估量的价值。
4. 垃圾好氧生物处理设施设计与运行的关键高速反应以及避免二次污染是垃圾好氧生物处理设施设计与运行的关键。
有机垃圾生化处理方案

有机垃圾生化处理方案为加快推进某某社区生活垃圾分类收集和生化处理的建设、管理和运行保障机制,促进全区生活垃圾分类收集和生化处理工作的协调、有序发展,促进生活垃圾再生行业的发展,提高生活垃圾处理利用率,特制订本方案一、指导思想以科学发展观为指导,坚持可持续发展战略,按照“资源节约型、环境友好型”社会,因地制宜、分类指导,综合利用、变废为宝的原则。
树立城乡生活垃圾全过程管理理念,全民动员、科学引导,促进垃圾源头减量,推动垃圾分类,健全收运、回收体系。
建立生活垃圾分类收集和生化处理制度,完善垃圾分类收集和生化处理的建设、管理和运行保障机制,促进全区生活垃圾分类收集和生化处理工作的协调、有序发展,不断提高城乡生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。
二、工作目标创建某某示范小区,初步实现餐厨垃圾分类收运处理,使生活垃圾资源化利用率达??%以上,竟而避免二次污染的出现,为全市全面推行有机垃圾有机化处理打下坚实的基础。
三、方案项目基本概况据了解,目前某某社区共有住户1000户左右,现有居民约6000人左右。
按照同类城市城镇人口每人每天产生1公斤生活垃圾量计算,则每天产生生活垃圾总量约6吨,其中有机垃圾约占60%左右。
有机垃圾产生量约为3.5吨,由于社区垃圾分类处于初级阶段,分类呈阶段性发展,故本次有机垃圾源头处理的垃圾产生量初估为2—2.2吨(按全区60%的住户参与分类计算)期间。
故一期先配置2台日处理一吨的有机垃圾生化处理机进行源头生化处理,后续生化处理机配置再根据有机垃圾实际产生量进行匹配。
四、方案项目系统原理流程及运行费用估算先由保洁工人将有机垃圾统一收集收运至生化处理站,由保洁人员对有机垃圾进行人工分类后投入生化处理机同人,经过12至24小时内96%的有机垃圾无害化降解,剩余4%的降解和残留物质可制成再生有机物质如再生饲料、有机肥料等;通过工艺调整可将垃圾中80%以上的资源回收,实现资源循环利用,整个处理过程无公害、不存在二次污染,符合国家垃圾处理的“减量化、无害化、资源化”处理原则。
垃圾分离设备的制作流程

图片简介:本技术涉及建筑垃圾处理技术领域,具体为一种垃圾分离装置,包括机架,机架上设有处理室,处理室顶部设有进料斗和第一电机,第一电机同轴连接有转动轴,进料斗内安装有一对破碎辊,处理室下部连通有分离装置,分离装置包括输送管道,输送管道侧壁开设有若干通孔,通孔内转动连接有吸水组件;输送管道从检测区分叉为玻璃输送管道和石子输送管道,检测区的一侧设有光源发射器,检测区的另一侧设有与光源发射器相对应的光源接收器,处于光源发射器和光源接收器之间的输送管道侧壁设有开口,光源接收器连接有控制器,控制器控制第一转动板和第二转动板的转动。
利用石子的不透光性和玻璃的透光性来分离石头和玻璃,便于后续回收利用。
技术要求1.一种垃圾分离装置,其特征在于:包括机架,所述机架上设有盛装有水的处理室,所述处理室顶部设有进料斗和第一电机,所述第一电机同轴连接有向处理室内侧延伸的转动轴,所述进料斗内安装有一对用于磨搓玻璃垃圾和石头垃圾的破碎辊,所述处理室下部连通有分离机构,所述分离机构包括输送管道,所述输送管道侧壁开设有若干通孔,所述通孔内转动连接有吸水组件,所述输送管道内设有检测区;所述输送管道从检测区分叉为玻璃输送管道和石子输送管道,所述玻璃输送管道的进口铰接有第一转动板,所述石子输送管道的进口铰接有第二转动板,所述检测区的一侧设有光源发射器,所述检测区的另一侧设有与光源发射器相对应的光源接收器,所述处于光源发射器和光源接收器之间的输送管道侧壁设有开口,所述光源接收器连接有控制器,控制器控制第一转动板和第二转动板的转动。
2.根据权利要求1所述的一种垃圾分离装置,其特征在于:所述吸水组件包括转动轮,所述转动轮上同轴连接有转轴,所述转轴连接有支撑块,所述支撑块与所述机架之间连接有第一弹簧,所述转动辊外侧包覆有海绵层。
3.根据权利要求1所述的一种垃圾分离装置,其特征在于:所述第一转动板上设有第一小铁块,所述玻璃输送管道侧壁内设有第一电磁铁,所述第二转动板上设有第二小铁块,所述石子输送管道侧壁内设有第二电磁铁,所述控制器控制第一电磁铁和第二电磁铁的通断电。
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本技术涉及垃圾处理技术领域,具体涉及一种垃圾生化处理机,其主要包括:破碎箱,设置在所述破碎箱内的多级破碎装置,与所述破碎箱连接的高压舱,以及设置在所述高压舱下方的发酵桶和残渣箱,其中多级破碎装置对厨余垃圾进行破碎,以便后期能够充分高效的进行生化反应,而高压舱对破碎后的垃圾进行加压加热,使垃圾带有初始温度进入发酵箱内与生化菌进行生化反应,因此本技术能将对厨余垃圾进行快速彻底的处理干净,从而消除的破碎盲区。
权利要求书1.一种垃圾生化处理机,其特征在于,包括:破碎箱,所述破碎箱为腔体设置,并且顶部设有进料口,底部设有第一出料通道,所述第一出料通道内设有第一高压密封阀板;多级破碎装置,所述多级破碎装置设置在所述破碎箱内部;高压舱,所述高压舱为纵向设置在所述破碎箱下方的筒形结构,所述高压舱的顶部与所述第一出料通道连通,所述高压舱底部设有第二出料通道,所述第二出料通道内设有第二高压密封阀板;所述高压舱的内侧壁固定设有电发热体,并且所述高压舱内壁的底部设有排水管,所述排水管设有排水阀门;发酵桶,所述发酵桶设置在所述高压舱下方,并且所述发酵桶的顶部与所述第二出料通道连通;所述发酵桶底部设有第三排料通道,所述第三排料通道内设有排料阀门;所述发酵桶顶部内壁设有排气管,所述排气管内设有排气阀门;所述发酵桶的内侧壁还设有与外部贯通的加菌口,所述加菌口设有密封活门;残渣箱,所述残渣箱的顶部设有收集口,所述收集口通过密封圈与所述第三排料通道的底端密封配合。
2.根据权利要求1所述的垃圾生化处理机,其特征在于:所述多级破碎装置包括纵向设置在所述破碎箱内部的往复旋转架,所述往复旋转架为滚笼结构,并且上下两端分别设有向外延伸的轴头,所述轴头通过轴承架与所述破碎箱的内侧壁连接;还包括同轴贯穿所述破碎箱相对两侧内壁的轴孔,各个所述轴孔的轴线与所述往复旋转架的旋转轴线垂直交叉;各个所述轴孔内一一设有光轴,各个所述光轴相近的一端分别连接有摆臂,各个所述摆臂相互平行设置;各个所述摆臂远离所述光轴的一端通过连接杆相互连接,所述连接杆贯穿所述往复旋转架的镂空区域;所述破碎箱外部设有驱动马达,所述驱动马达输出轴与任意一个所述光轴同轴连接;所述往复旋转架的上下两端分别设有多个向四周延伸的切刀,所述破碎机内侧壁对应所述往复旋转架上下两端固定设有多个向中心延伸的固定刀,所述切刀与所述固定刀构成剪切机构。
3.根据权利要求2所述的垃圾生化处理机,其特征在于:各个所述摆臂的两端分别与相对应的所述光轴及所述连接杆铰接;所述驱动马达通过轴向移动机构与所述破碎箱外侧壁连接,所述轴向移动机构包括与所述光轴平行设置的滑轨,所述滑轨配合有滑块,所述驱动马达与所述滑块固定连接;还包括电缸,所述电缸与所述滑轨平行设置,并且所述电缸的固定端与所述滑轨连接,所述电缸的伸缩端与所述滑块固定连接。
4.根据权利要求3所述的垃圾生化处理机,其特征在于:还包括控制电脑,所述控制电脑设有输入接口及输出接口,所述高压舱的内侧壁上固定设有压力传感器和第一温度传感器,所述压力传感器、所述第一温度传感器、所述电发热体均通过贯穿所述的高压舱内壁的线孔与所述控制电脑连接,所述线孔内设有高温密封胶;所述第一高压密封阀板、所述第二高压密封阀板、所述排料阀门、所述排水阀门及所述排气阀门分别设有伺服电机,各个所述伺服电机以及所述电发热体分别与所述控制电脑的输出接口电性连接。
5.根据权利要求4所述的垃圾生化处理机,其特征在于:所述发酵桶内部设有第二温度传感器,所述第二温度传感器与所述控制电脑输入接口电性连接;还包括生化指示器,所述生化指示器与所述控制电脑输出端电性连接。
技术说明书垃圾生化处理机技术领域本技术涉及垃圾处理技术领域,具体涉及一种垃圾生化处理机。
背景技术垃圾生化处理是针对有机垃圾可生物化学分解的特性,采用生物菌种手段,使垃圾在一定的温度和湿度的控制下,发生物质转化过程,以达到垃圾减量化的目的。
目前,最常见的一类生活垃圾就是餐厨垃圾,与其他垃圾相比,其具有含水量高,有机物含量、油脂含量及盐分含量高,营养丰富等特点,回收价值高。
在实际对餐厨垃圾进行生化处理过程中,存在生化处理时间过长、能耗过大、效果不佳等缺陷,由于在垃圾生化处理过程中会产生大量的水汽,存在水汽不及时排出影响处理效果等缺陷,同时水汽带有臭味,直接排放到空气中造成环境的二次污染的缺陷。
技术内容本技术提供一种垃圾生化处理机,主要通过多级破碎装置、高压舱及发酵桶对厨余垃圾进行快速彻底的处理干净,从而消除的破碎盲区。
为了达到上述目的,本技术提供如下技术方案:一种垃圾生化处理机,其主要包括:破碎箱,所述破碎箱为腔体设置,并且顶部设有进料口,底部设有第一出料通道,所述第一出料通道内设有第一高压密封阀板;多级破碎装置,所述多级破碎装置设置在所述破碎箱内部;高压舱,所述高压舱为纵向设置在所述破碎箱下方的筒形结构,所述高压舱的顶部与所述第一出料通道连通,所述高压舱底部设有第二出料通道,所述第二出料通道内设有第二高压密封阀板;所述高压舱的内侧壁固定设有电发热体,并且所述高压舱内壁的底部设有排水管,所述排水管设有排水阀门;发酵桶,所述发酵桶设置在所述高压舱下方,并且所述发酵桶的顶部与所述第二出料通道连通;所述发酵桶底部设有第三排料通道,所述第三排料通道内设有排料阀门;所述发酵桶顶部内壁设有排气管,所述排气管内设有排气阀门;所述发酵桶的内侧壁还设有与外部贯通的加菌口,所述加菌口设有密封活门;残渣箱,所述残渣箱的顶部设有收集口,所述收集口通过密封圈与所述第三排料通道的底端密封配合。
优选的,所述多级破碎装置包括纵向设置在所述破碎箱内部的往复旋转架,所述往复旋转架为滚笼结构,并且上下两端分别设有向外延伸的轴头,所述轴头通过轴承架与所述破碎箱的内侧壁连接;还包括同轴贯穿所述破碎箱相对两侧内壁的轴孔,各个所述轴孔的轴线与所述往复旋转架的旋转轴线垂直交叉;各个所述轴孔内一一设有光轴,各个所述光轴相近的一端分别连接有摆臂,各个所述摆臂相互平行设置;各个所述摆臂远离所述光轴的一端通过连接杆相互连接,所述连接杆贯穿所述往复旋转架的镂空区域;所述破碎箱外部设有驱动马达,所述驱动马达输出轴与任意一个所述光轴同轴连接;所述往复旋转架的上下两端分别设有多个向四周延伸的切刀,所述破碎机内侧壁对应所述往复旋转架上下两端固定设有多个向中心延伸的固定刀,所述切刀与所述固定刀构成剪切机构。
优选的,各个所述摆臂的两端分别与相对应的所述光轴及所述连接杆铰接;所述驱动马达通过轴向移动机构与所述破碎箱外侧壁连接,所述轴向移动机构包括与所述光轴平行设置的滑轨,所述滑轨配合有滑块,所述驱动马达与所述滑块固定连接;还包括电缸,所述电缸与所述滑轨平行设置,并且所述电缸的固定端与所述滑轨连接,所述电缸的伸缩端与所述滑块固定连接。
优选的,还包括控制电脑,所述控制电脑设有输入接口及输出接口,所述高压舱的内侧壁上固定设有压力传感器和第一温度传感器,所述压力传感器、所述第一温度传感器、所述电发热体均通过贯穿所述的高压舱内壁的线孔与所述控制电脑连接,所述线孔内设有高温密封胶;所述第一高压密封阀板、所述第二高压密封阀板、所述排料阀门、所述排水阀门及所述排气阀门分别设有伺服电机,各个所述伺服电机以及所述电发热体分别与所述控制电脑的输出接口电性连接。
优选的,所述发酵桶内部设有第二温度传感器,所述第二温度传感器与所述控制电脑输入接口电性连接;还包括生化指示器,所述生化指示器与所述控制电脑输出端电性连接。
本技术的有益效果:通过进料口投入破碎箱内的厨余垃圾在多级破碎装置的搅动下,完成破碎工序,当第一高压密封阀板打开后,破碎的垃圾落入高压舱内,高压舱通过关闭第一密封阀板及第二密封阀板使其构成密封状态,电发热体工作发热,对高压舱内的垃圾进行高压加热,高压加热后的垃圾碎料形成干、湿两种形态,此时排水阀门开启,水分通过排水管排入下水道中,当高压舱内的压力泄掉后,第二高压密封阀板开启,干的垃圾碎料落入发酵桶内,在垃圾碎料的余温下,快速发酵进行生物分解,其当发酵速度缓慢时,还可通过加菌口补充生化细菌,以便使垃圾碎料在发酵桶中更好的完成生化反应,当生化反应完成后,排料阀门开启,发酵后的剩余残渣落入残渣箱内,使用者通过手工对其进行清理,此时被清理出的剩余残渣远远小于进料口中曾经投入的垃圾质量,而分解后的垃圾组分则通过水、热量、气体的形式排放。
通过该装置,使得厨余垃圾被高效的分解处理,降低了垃圾处理难度,通过下水道排出的液体及气体不会对环境造成影响,少量的剩余残渣也降低了垃圾二次处理的难度,因此解决了现有垃圾处理器的不足。
附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本技术外部结构示意图;图2为本技术多级破碎装置内部结构示意图。
具体实施方式下面将结合本技术的附图,对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
实施例一:根据图1,一种垃圾生化处理机,其主要包括:破碎箱1,所述破碎箱1为腔体设置,并且顶部设有进料口2,底部设有第一出料通道3,所述第一出料通道3内设有第一高压密封阀板;多级破碎装置,所述多级破碎装置设置在所述破碎箱1内部;高压舱5,所述高压舱5为纵向设置在所述破碎箱1下方的筒形结构,所述高压舱5的顶部与所述第一出料通道3连通,所述高压舱5底部设有第二出料通道6,所述第二出料通道6内设有第二高压密封阀板;所述高压舱5的内侧壁固定设有电发热体,并且所述高压舱5内壁的底部设有排水管9,所述排水管9设有排水阀门10;发酵桶11,所述发酵桶11设置在所述高压舱5下方,并且所述发酵桶11的顶部与所述第二出料通道6连通;所述发酵桶11底部设有第三排料通道12,所述第三排料通道12内设有排料阀门;所述发酵桶11顶部内壁设有排气管14,所述排气管14内设有排气阀门15;所述发酵桶11的内侧壁还设有与外部贯通的加菌口,所述加菌口设有密封活门17;残渣箱18,所述残渣箱18的顶部设有收集口19,所述收集口19通过密封圈与所述第三排料通道12的底端密封配合。
上述设置中,垃圾通过进料口2投入破碎箱1内,在多级破碎装置的搅动下,完成破碎工序,当第一高压密封阀板打开后,破碎的垃圾落入高压舱5内,高压舱5通过关闭第一密封阀板及第二密封阀板使其构成密封状态,电发热体工作发热,对高压舱5内的垃圾进行高压加热,高压加热后的垃圾碎料形成干、湿两种形态,此时排水阀门10开启,水分通过排水管9排入下水道中,当高压舱5内的压力泄掉后,第二高压密封阀板开启,干的垃圾碎料落入发酵桶11内,在垃圾碎料的余温下,快速发酵进行生物分解,其当发酵速度缓慢时,还可通过加菌口补充生化细菌,以便使垃圾碎料在发酵桶11中更好的完成生化反应,当生化反应完成后,排料阀门开启,发酵后的剩余残渣落入残渣箱18内,使用者通过手工对其进行清理,此时被清理出的剩余残渣远远小于进料口2中曾经投入的垃圾质量,而分解后的垃圾组分则通过水、热量、气体的形式排放。