发明内容
本发明公开了一种处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,用以解决现有技术中的餐厨垃圾预处理方法中轻、重杂质及和有效有机质的分离效果并不十分理想的问题。
本发明的上述目的是通过以下技术方案实现的:
一种处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,包括:
一转鼓分离器,用以将垃圾中的大尺寸杂质分离出来;
所述转鼓分离器的-转鼓为筛网结构,倾斜安装,转鼓中心线与水平面成一定夹角,转鼓较低一端为设备进料口,较高一端为大尺寸杂质出口。
所述转鼓下方为重力分离区,重力分离区由位于转鼓正下方的滤液斗与螺旋分离器集料斗共同组成,用以使比重较大的杂质沉降至集料斗底部,且使得比重较小的物料浮到浆液上层;
所述重力分离区上方设有一浮渣撇除单元,用以收集和撇除重力分离区中分离出来的悬浮物;
所述重力分离区底部设有一除砂螺旋,用以清除重力分离单元中分离出来比重大的物质,所述重力分离区具有一出料口。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述除砂螺旋的出口端连接有一沥水处理装置,所述沥水处理装置具有一出料口。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述浮渣撇除单元具有一浮渣斗,所述浮渣撇除单元具有一浮渣刮除装置,用以将浆液上层的浮渣刮除至所述浮渣斗,一连接泵的一端与所述浮渣斗相连,所述连接泵的另一端与一脱水设备相连。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述转鼓分离器具体结构包括:
一转鼓,两摩擦环分别设置在所述转鼓的两端,用以支撑和驱动转鼓旋转;
所述转鼓内部设有率滤网段,用以将垃圾中粒径较小的垃圾筛选出来;
所述转鼓内设置有棘爪结构,用以破碎垃圾中的塑料;
所述转鼓内安装有导向螺旋,用以确保物料的运转方向。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述转鼓外设有一转鼓壳体,所述转鼓壳体包括一设置在转鼓上方的转鼓盖板,所述转鼓盖板内设有多个喷淋管口。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述浮渣撇除单元包括一驱动电机,一传动轴组件和一刮板。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述转鼓分离器还包括一驱动机构,用以驱动所述转鼓分离器运转。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述重力分离区包括一重力分离区壳体,所述转鼓壳体还包括一设置在转鼓下方的接料斗,所述重力分离区壳体与所述转鼓壳体底部的所述接料斗共同构成一完整的集料斗。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,所述除砂螺旋为碳钢材质无轴螺旋。
如上所述的处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,一设备框架安装在所述转鼓壳体的下方,用以进行支撑。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明处理餐厨垃圾的转鼓分离系统解决了现有技术中的餐厨垃圾预处理方法中轻、重杂质及和有效有机质的分离效果并不十分理想的问题,本发明公开了一种集筛选分离和重力分离于一体的集成分离设备,提供了一种全新的分离工艺,有效解决了现有技术中的不足,为下一步生物厌氧降解提供符合反应器要求的滤液。
具体实施方式
根据本发明的权利要求和发明内容所公开的内容,本发明的技术方案具体如下所述:
图1是本发明处理餐厨垃圾的转鼓分离系统的主视图,图2是本发明处理餐厨垃圾的转鼓分离系统的左视图,请参见图1、图2,一种处理餐厨垃圾的转鼓分离系统,其中,包括:
一转鼓分离器,用以将垃圾中的大尺寸杂质分离出来;餐厨垃圾无需预先粉碎,而是通过输送设备直接进入转鼓分离器进行分离,分离器将垃圾中的大尺寸杂质(塑料袋,饮料瓶、玻璃瓶、大块的骨头等)筛选出来,送入后续压榨设备进行压缩,等待回收或焚烧。由于无预先粉碎,为这些物料的分类回收提供了可能性。
转鼓轴线与水平面间存在一特定夹角,这一设计保证转鼓有一部分体积浸没在滤液内。
物料从位于转鼓较低一端的进料口进入转鼓,掉落到转鼓被滤液浸没的位置,这保证物料有一个在富含有机质的滤液中浸泡的过程。
物料中最大尺寸小于转鼓滤网网孔尺寸的成分会与喷淋液一起通过滤网,落入重力分离区6。物料中最大尺寸大于滤网网孔尺寸的成分会被截留在转鼓内,并随转鼓转动被固定在转鼓滤网上的导向螺旋14推至出料口
所述转鼓分离器的转鼓下方设有一重力分离区6,
在重力分离区6内,比重较大的杂质沉降至集料斗底部,比重较小的物料浮到浆液上层;通过转鼓1分离的物料随喷淋液进入转分离器下方的集料斗,混合液在集料斗中滞留一端时间,其间比重较大的杂质(金属饮料瓶盖、玻璃陶瓷碎片、汤匙、骨头等)会沉降至集料斗底部。而比重较小的物料(塑料片、泡沫等)会浮到浆液上层。
所述重力分离区6上方设有一浮渣撇除单元5,用以收集和撇除重力分离区6中分离出来的悬浮物,主要为塑料片,泡沫等;
所述重力分离区6底部设有一除砂螺旋7,用以清除重力分离单元中分离出来比重大的物质,主要为玻璃、陶瓷碎片,金属瓶盖及餐具等,所述重力分离区6具有一出料口。
本发明的所述除砂螺旋7的出口端连接有一沥水处理装置,所述沥水处理装置具有一出料口。
本发明的所述浮渣撇除单元5具有一浮渣斗,所述浮渣撇除单元5具有一浮渣刮出装置,用以将浆液上层的浮渣刮除至所述浮渣斗,一连接泵的一端与所述浮渣斗相连,所述连接泵的另一端与一脱水设备相连。
图3是本发明处理餐厨垃圾的转鼓分离系统的沿A-A的剖视图;图4是本发明处理餐厨垃圾的转鼓分离系统的沿B-B的剖视图,请参见图3、图4,本发明的所述转鼓分离器具体结构包括:
一转鼓1,两摩擦环11、15分别设置在所述转鼓1的两端,用以支撑和驱动转鼓1旋转;
所述转鼓1内部设有率滤网段12,用以将垃圾中粒径较小的垃圾清除出来;
所述转鼓1内设置有棘爪13结构,用以破碎垃圾中的塑料;
所述转鼓1内安装有导向螺旋14,用以确保物料的运转方向。
本发明的所述转鼓1外设有一转鼓壳体2,所述转鼓壳体2包括一设置在转鼓1上方的转鼓盖板21,所述转鼓盖板21内设有多个喷淋管口。用于从转鼓外侧对转鼓进行反冲洗,保证消除转鼓滤网堵塞。另外,在转鼓出料口端设有喷嘴,对进入转鼓的物料进行喷淋、清洗。
本发明的所述浮渣撇除单元5包括一驱动电机,一传动轴组件和一刮板。
本发明的所述转鼓分离器还包括一驱动机构4,用以驱动所述转鼓分离器运转,驱动机构4采用减速机带动转鼓1转动,动力靠链轮和摩擦轮传递。
本发明的所述重力分离区6包括一重力分离区6壳体2,所述转鼓壳体2还包括一设置在转鼓1下方的接料斗,所述重力分离区6壳体2与所述转鼓壳体2底部的所述接料斗共同构成一完整的集料斗。
本发明的所述除砂螺旋7为碳钢材质无轴螺旋,也可根据客户要求选用其他材质,以满足不同特性介质的使用要求。驱动选用平行轴斜齿轮减速电机。本机构主要作用为将重力分离区6中沉降的大比重杂质排出。
本发明的一设备框架3安装在所述转鼓壳体2的下方,采用碳钢制作,外涂环氧漆防腐层,用以进行支撑。
在本发明的一个实施例中,本发明可以采用以下工艺流程:
步骤一,筛选:物料(餐厨垃圾)经螺旋输送机通过进料口进入转鼓分离器,在转鼓分离器中经过浸泡、喷淋、筛选三个步骤,直径小于筛孔的物料与喷淋液一起透过筛网进入到重力分离区6。
步骤二,重力分离:物料与喷淋液的混合浆液在分离区经过一定时间的静置分离,比重大于水的物料会沉降到集料斗底部,比重小于水的物料会在浆液上层形成一层浮渣层。
步骤三,杂质去除:比重较大的物料经过螺旋输送机提升到液面以上,沥水后进入后处理流程。浮渣刮除装置将浆液上层浮渣刮除至浮渣斗,并泵送至后续脱水设备进行脱水处理。中间层富含有机质的浆液通过出料口泵送至后续处理流程,为后续厌氧处理做进一步准备。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明处理餐厨垃圾的转鼓分离系统解决了现有技术中的餐厨垃圾预处理方法中轻、重杂质及和有效有机质的分离效果并不十分理想的问题,本发明公开了一种集筛选分离和重力分离于一体的集成分离设备,提供了一种全新的分离工艺,有效解决了现有技术中的不足,为下一步生物厌氧降解提供符合反应器要求的滤液。
本领域技术人员应该理解,本领域技术人员结合现有技术以及上述实施例可以实现所述变化例,在此不予赘述。这样的变化例并不影响本发明的实质内容,在此不予赘述。
以上对本发明的较佳实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施;任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例,这并不影响本发明的实质内容。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。