CN109168540B - 一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统 - Google Patents

一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统 Download PDF

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Abstract

本发明涉及新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,属施肥灌溉技术领域。本发明包括圈舍、沼液储存罐、沼气储存罐、好氧固液分离一体机、重金属分离系统以及灌溉系统。圈舍连接沼液储存罐,沼液储存罐上端连接沼气储存罐;沼液储存罐右端连接好氧固液分离一体机,然后依次连接重金属分离系统以及灌溉系统。本发明将圈舍废液收集,厌氧处理之后流到螺纹脱水机并且同时进行曝气好氧处理,得到液体有机肥,且可回收分离好的固体有机肥做基肥。再通过重金属分离系统将重金属离子与液体有机肥分离。通过灌溉系统将液体有机肥运输到农田。本发明可将废液回收处理,通过好厌氧发酵,固液分离以及重金属分离,达到将沼液深层处理的效果。

Description

一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统
技术领域
本发明涉及一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,属于施肥灌溉技术领域。
背景技术
沼液是一种液体速效有机肥料。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等多种营养元素和各类氨基酸、赤霉素、生长素等,是生物质经过厌氧发酵的新生产物,具有多种活性、抗性营养物质,利用沼液浇施可有效调节作物代谢、补充营养、增加光合作用、杀虫和抑制细菌,促进作物抗病、壮苗、增产,堪称"肥中之王"。
人们生活条件变好的同时,带动了经济链的发展。随着人们的需求变高,养殖产业也得到了增多。原有的养殖方式,对沼液不加以处理直接排放,加剧了环境污染。而且如果直接施用到农田后的沼液会对作物生长造成影响(包括作物病害、烧苗等)。在我国农村,现行传统的沼液施肥是沼液和固体肥同时施用,将它们在水中进行混合搅拌后进行管道施肥,固体肥在水中溶解速度较慢,所以仍然会有未溶解的固体肥,加上沼液含有部分杂质,容易导致堵塞管道喷灌孔,清洗麻烦影响工作效率。为了防病促长,规模养殖场普遍添加重金属添加剂,导致沼液中有害重金属超标,这些有毒有害沼液的利用会造成耕地污染和农产品重金属残留超标,这些重金属可能被作物吸收而进入食物链,在农业环境中积累而污染农产品和耕地环境,最终对人类造成危害。
在现有的技术方案中,大部分很多都通过厌氧处理产生沼气回收利用,然后回收沼液进行施肥灌溉利用,没有进行好氧固液分离以及重金属分离,导致作物不能更好的吸收沼液和固体有机肥。而且现有的重金属分离方法包括:电解法、吸附法、膜分离法和离子交换法等,电解法和吸附法的投资成本和运行成本昂贵,不适合中小型农场使用。膜分离法的电耗及维修较为复杂。离子交换树脂价格昂贵且再生液需要进一步处理,步骤多样且复杂。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:本发明提供一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,解决废液的浪费和回收处理的问题,厌好氧发酵且固液分离,得到固体和液体有机肥,并且利用重金属分离系统,使有机肥与重金属分离,得到有利的、对环境无污染的液体有机肥,用来灌溉作物。解决传统重金属离子流到食物链,对人类造成健康威胁的问题。
本发明技术方案是:一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,包括圈舍、沼液储存罐、沼气储存罐、好氧固液分离一体机、重金属分离系统以及灌溉系统;
所述圈舍包括:废料收集池1、控制阀Ⅰ2、管道Ⅰ3;
所述沼液储存罐包括:沼液收集罐体7、管道Ⅲ8、控制阀Ⅱ9;
所述沼气储存罐包括:沼气收集罐体6、管道Ⅱ5、控制阀Ⅲ4;
所述好氧固液分离一体机包括:好氧罐体10、挡泥板11、钢板片12、沼渣收集池13、过滤网Ⅰ14、控制阀Ⅳ15、转轴44、太阳能板Ⅰ45、导线Ⅰ46、电机47、太阳能板Ⅱ48、导线Ⅱ49、罗茨风机50、细管51、冒泡孔52、螺纹53、过滤桶54;
所述重金属分离系统包括:管道Ⅳ16、有机肥罐Ⅰ21、管道Ⅴ20、流量计Ⅰ19、控制阀Ⅴ17、液碱储存罐18、过滤网Ⅱ22、计时控制阀Ⅰ23、管道Ⅵ24、有机肥罐Ⅱ25、管道Ⅶ26、流量计Ⅱ27、控制阀Ⅵ28、PAC储存罐29、过滤网Ⅲ30、计时控制阀Ⅱ31、管道Ⅷ32、有机肥罐Ⅲ33、管道Ⅸ34、流量计Ⅲ35、控制阀Ⅶ36、PAM储存罐37、过滤网Ⅳ38、控制阀Ⅷ39;
所述灌溉系统包括:灌溉干管40、灌溉支管41、灌溉毛管42、滴头43;
所述管道Ⅰ3连接废料收集池1和沼液收集罐体7,管道Ⅰ3上安装一个控制废料的控制阀Ⅰ2;沼液收集罐体7上端通过管道Ⅱ5连接沼气收集罐体6,在管道Ⅱ5上有安装一个控制沼气以及控制沼液收集罐体7的密闭状态的控制阀Ⅲ4;
所述管道Ⅲ8连接着好氧罐体10和沼液收集罐体7,且管道Ⅲ8连接到过滤桶54中,桶中有转轴44,其上焊有螺纹53,并且太阳能板Ⅰ45通过电能转换装置储存在蓄电池中再通过导线Ⅰ46连接电机47用于供电使得电机47带动转轴44转动,好氧罐体10下端有一个太阳能板Ⅱ48通过电能转换装置储存在蓄电池中再通过导线Ⅱ49连接罗茨电机50,通过多个细管51连接罗茨风机50以及好氧罐体10底部的多个冒泡孔52;在好氧罐体10的右上方过滤桶54右侧的开口处设有一个挡泥板11,一个钢板片12焊在好氧罐体10的右侧外壁,且位于挡泥板11下方,钢板片12连接沼渣收集池13,管道Ⅳ16内部安装过滤网Ⅰ14和控制阀Ⅳ15;
所述管道Ⅳ16连接好氧罐体10和有机肥罐Ⅰ21,有机肥罐Ⅰ21上面通过管道Ⅴ20连接液碱储存罐18,管道Ⅴ20上设有流量计Ⅰ19、控制阀Ⅴ17,管道Ⅵ24连接有机肥罐Ⅰ21和有机肥罐Ⅱ25,且管中安装过滤网Ⅱ22和计时控制阀Ⅰ23,有机肥罐Ⅱ25上面通过管道Ⅶ26连接PAC储存罐29,管道Ⅶ26上设有流量计Ⅱ27、控制阀Ⅵ28,管道Ⅷ32连接有机肥罐Ⅱ25和有机肥罐Ⅲ33,且管中安装过滤网Ⅲ30和计时控制阀Ⅱ31,有机肥罐Ⅲ33上面通过管道Ⅸ34连接PAM储存罐37,管道Ⅸ34上设有流量计Ⅲ35、控制阀Ⅶ36,灌溉干管40内安装过滤网Ⅳ38和控制阀Ⅷ39;
所述灌溉干管40连接灌溉支管41,之间通过控制阀Ⅷ39控制,在灌溉支管41的右边铺设多根灌溉毛管42以及滴头43。
进一步的,水冲洗圈舍产生的废料进去沼液收集罐体7,关闭控制阀Ⅰ2、控制阀Ⅲ4和控制阀Ⅱ9来达到厌氧处理,厌氧充分后,打开控制阀Ⅲ4,产生的沼气进入沼气收集罐体6中,用于沼气回收利用。
进一步的,沼液流进好氧罐体10,流到过滤桶54中,太阳能板Ⅰ45通过电能转换装置储存在蓄电池中供电电机47,带动转轴44上的螺纹53转动,将沼液进行固液分离,太阳能板Ⅱ48通过电能转换装置储存在蓄电池中供电罗茨风机50进行曝气,向好氧罐体10中充入氧气,达到好氧充分,固体有机肥由于挡泥板11的阻挡通过钢板片12滑落到沼渣收集池13中,将其作为基肥回收加以利用。
进一步的,好氧过的液体有机肥流到有机肥罐Ⅰ21中,通过流量计Ⅰ19控制液碱储存罐18中的液碱与液体有机肥中和;通过过滤网Ⅱ22过滤以及计时控制阀Ⅰ23控制反应时间且自动开启,让液体有机肥流到有机肥罐Ⅱ25,通过流量计Ⅱ27控制PAC储存罐29中的聚合氯化铝PAC与液体有机肥中和,通过过滤网Ⅲ30过滤以及计时控制阀Ⅱ31控制反应时间且自动开启,让液体有机肥流到有机肥罐Ⅲ33,通过流量计Ⅲ35控制PAM储存罐37中的聚内烯酰铵PAM与液体有机肥中和,再通过过滤网Ⅳ38过滤。
进一步的,处理好的无重金属液体有机肥通过灌溉干管40,流经灌溉支管41以及灌溉毛管42,再通过滴头43进入作物土壤,进行灌溉施肥,被作物吸收。
进一步的,所述过滤桶54左低右高倾斜设置好氧罐体10内,螺纹53从左到右越来越密集,且是斜向上走向。
本发明的工作过程是:
所有装置设备安装完成后,了解作物需要多少有机肥,通过本发明装置来调节实现。本发明可以实现以下三种工作模式:厌氧处理、好氧固液分离处理、重金属分离处理。
厌氧处理:沼液收集罐体7等废料收集池1中的废料进去以后,关闭控制阀Ⅰ2、控制阀Ⅲ4和控制阀Ⅱ9来达到厌氧处理,然后厌氧充分之后,打开控制阀Ⅲ4,让产生的沼气进入沼气收集罐体6中,使得沼气回收利用。沼气收集完以后,打开控制阀Ⅱ9,使得沼液流入好氧罐体10中。
好氧固液分离处理:沼液流进好氧罐体10,流到过滤桶54中。太阳能板Ⅰ45通过电能转换装置储存在蓄电池中供电电机47,带动转轴44上的螺纹53缓慢转动,慢速的将沼液进行固液分离,由于螺纹越来越密集,而且是斜向上走向,沼液会通过过滤桶54流下,在此同时,太阳能板Ⅱ48通过电能转换装置储存在蓄电池中供电罗茨风机50进行曝气,通过好多个细管51向好氧罐体10底部的多个冒泡孔52中充入氧气,进行好氧发酵。因为转速很慢,所以是可以进行好氧发酵充分的。而且固体有机肥由于挡泥板11的阻挡通过钢板片12滑落到沼渣收集池13中,最后可以将固体有机肥作为基肥回收加以利用。
重金属分离处理:打开控制阀Ⅳ15将好氧过的液体有机肥流到有机肥罐Ⅰ21中,通过流量计Ⅰ19控制液碱储存罐18中的液碱与液体有机肥中和。通过过滤网Ⅱ22过滤沉淀以及计时控制阀Ⅰ23用来控制反应时间且自动打开。再让液体有机肥流到有机肥罐Ⅱ25,通过流量计Ⅱ27控制PAC储存罐29中的PAC聚合氯化铝与液体有机肥中和。通过过滤网Ⅲ30过滤沉淀以及计时控制阀Ⅱ31控制反应时间且自动打开。最后让液体有机肥流到有机肥罐Ⅲ33,通过流量计Ⅲ35控制PAM储存罐37中的PAM聚内烯酰铵与液体有机肥中和,再通过过滤网Ⅳ38进行过滤沉淀。最后打开控制阀Ⅷ39将处理好的液体有机肥通过灌溉干管40流经灌溉支管41,使得每根灌溉毛管42都能流动有机肥,最后通过滴头43流经作物,使得作物吸收。
本发明的有益效果是:
1、本发明用于将废液经过发酵过滤处理,可供作物利用。
2、本发明中的螺纹脱水机具有污泥浓缩的能力,减少沼液处理设施占地空间和建设成本。
3、本发明在厌氧发酵过程中产生沼气,可回收利用,达到保护环境,节约能源的效果。
4、本发明中的沼渣在好氧条件下脱水,不会产生厌氧条件下磷的释放,提升系统除磷的功能,且固体有机肥可用作基肥供作物利用。
5、本发明利用重金属分离系统,把沼液中含有的重金属离子分离,使作物绿色无公害,对人类健康不造成威胁。
附图说明
图1是本发明的总体结构示意图;
图2是本发明的好氧固液分离一体机细部结构示意图。
图1-2中各标号:1-废料收集池、2-控制阀Ⅰ、3-管道Ⅰ、4-控制阀Ⅲ、5-管道Ⅱ、6-沼气收集罐体、7-沼液收集罐体、8-管道Ⅲ、9-控制阀Ⅱ、10-好氧罐体、11-挡泥板、12-钢板片、13-沼渣收集池、14-过滤网Ⅰ、15-控制阀Ⅳ、16-管道Ⅳ、17-控制阀Ⅴ、18-液碱储存罐、19-流量计Ⅰ、20-管道Ⅴ、21-有机肥罐Ⅰ、22-过滤网Ⅱ、23-计时控制阀Ⅰ、24-管道Ⅵ、25-有机肥罐Ⅱ、26-管道Ⅶ、27-流量计Ⅱ、28-控制阀Ⅵ、29-PAC储存罐、30-过滤网Ⅲ、31-计时控制阀Ⅱ、32-管道Ⅷ、33-有机肥罐Ⅲ、34-管道Ⅸ、35-流量计Ⅲ、36-控制阀Ⅶ、37-PAM储存罐、38-过滤网Ⅳ、39-控制阀Ⅷ、40-灌溉干管、41-灌溉支管、42-灌溉毛管、43-滴头、44-转轴、45-太阳能板Ⅰ、46-导线Ⅰ、47-电机、48-太阳能板Ⅱ、49-导线Ⅱ、50-罗茨风机、51-细管、52-冒泡孔、53-螺纹、54-过滤桶。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明。
实施例1:如图1-2所示,一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,包括圈舍、沼液储存罐、沼气储存罐、好氧固液分离一体机、重金属分离系统以及灌溉系统;
所述圈舍包括:废料收集池1、控制阀Ⅰ2、管道Ⅰ3;
所述沼液储存罐包括:沼液收集罐体7、管道Ⅲ8、控制阀Ⅱ9;
所述沼气储存罐包括:沼气收集罐体6、管道Ⅱ5、控制阀Ⅲ4;
所述好氧固液分离一体机包括:好氧罐体10、挡泥板11、钢板片12、沼渣收集池13、过滤网Ⅰ14、控制阀Ⅳ15、转轴44、太阳能板Ⅰ45、导线Ⅰ46、电机47、太阳能板Ⅱ48、导线Ⅱ49、罗茨风机50、细管51、冒泡孔52、螺纹53、过滤桶54;
所述重金属分离系统包括:管道Ⅳ16、有机肥罐Ⅰ21、管道Ⅴ20、流量计Ⅰ19、控制阀Ⅴ17、液碱储存罐18、过滤网Ⅱ22、计时控制阀Ⅰ23、管道Ⅵ24、有机肥罐Ⅱ25、管道Ⅶ26、流量计Ⅱ27、控制阀Ⅵ28、PAC储存罐29、过滤网Ⅲ30、计时控制阀Ⅱ31、管道Ⅷ32、有机肥罐Ⅲ33、管道Ⅸ34、流量计Ⅲ35、控制阀Ⅶ36、PAM储存罐37、过滤网Ⅳ38、控制阀Ⅷ39;
所述灌溉系统包括:灌溉干管40、灌溉支管41、灌溉毛管42、滴头43;
所述管道Ⅰ3连接废料收集池1和沼液收集罐体7,管道Ⅰ3上安装一个控制废料的控制阀Ⅰ2;沼液收集罐体7上端通过管道Ⅱ5连接沼气收集罐体6,在管道Ⅱ5上有安装一个控制沼气以及控制沼液收集罐体7的密闭状态的控制阀Ⅲ4;
所述管道Ⅲ8连接着好氧罐体10和沼液收集罐体7,且管道Ⅲ8连接到过滤桶54中,桶中有转轴44,其上焊有螺纹53,并且太阳能板Ⅰ45通过电能转换装置储存在蓄电池中再通过导线Ⅰ46连接电机47用于供电使得电机47带动转轴44转动,好氧罐体10下端有一个太阳能板Ⅱ48通过电能转换装置储存在蓄电池中再通过导线Ⅱ49连接罗茨电机50,通过多个细管51连接罗茨风机50以及好氧罐体10底部的多个冒泡孔52;在好氧罐体10的右上方过滤桶54右侧的开口处设有一个挡泥板11,一个钢板片12焊在好氧罐体10的右侧外壁,且位于挡泥板11下方,钢板片12连接沼渣收集池13,管道Ⅳ16内部安装过滤网Ⅰ14和控制阀Ⅳ15;
所述管道Ⅳ16连接好氧罐体10和有机肥罐Ⅰ21,有机肥罐Ⅰ21上面通过管道Ⅴ20连接液碱储存罐18,管道Ⅴ20上设有流量计Ⅰ19、控制阀Ⅴ17,管道Ⅵ24连接有机肥罐Ⅰ21和有机肥罐Ⅱ25,且管中安装过滤网Ⅱ22和计时控制阀Ⅰ23,有机肥罐Ⅱ25上面通过管道Ⅶ26连接PAC储存罐29,管道Ⅶ26上设有流量计Ⅱ27、控制阀Ⅵ28,管道Ⅷ32连接有机肥罐Ⅱ25和有机肥罐Ⅲ33,且管中安装过滤网Ⅲ30和计时控制阀Ⅱ31,有机肥罐Ⅲ33上面通过管道Ⅸ34连接PAM储存罐37,管道Ⅸ34上设有流量计Ⅲ35、控制阀Ⅶ36,灌溉干管40内安装过滤网Ⅳ38和控制阀Ⅷ39;
所述灌溉干管40连接灌溉支管41,之间通过控制阀Ⅷ39控制,在灌溉支管41的右边铺设多根灌溉毛管42以及滴头43。
进一步的,所述过滤桶54左低右高倾斜设置好氧罐体10内,螺纹53从左到右越来越密集,且是斜向上走向。
进行厌氧处理的过程如下:沼液收集罐体7等废料收集池1中的废料进去以后,关闭控制阀Ⅰ2、控制阀Ⅲ4和控制阀Ⅱ9来达到厌氧处理,然后厌氧充分之后,打开控制阀Ⅲ4,让产生的沼气进入沼气收集罐体6中,使得沼气回收利用。沼气收集完以后,打开控制阀Ⅱ9,使得沼液流入好氧罐体10中。
实施例2:如图1-2所示,一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,本实施例与实施例1相同,其中:
进行好氧固液分离处理的过程为:沼液流进好氧罐体10,流到过滤桶54中。太阳能板Ⅰ45通过电能转换装置储存在蓄电池中供电电机47,带动转轴44上的螺纹53缓慢转动,慢速的将沼液进行固液分离,由于螺纹越来越密集,而且是斜向上走向,沼液会通过过滤桶54流下,在此同时,太阳能板Ⅱ48通过电能转换装置储存在蓄电池中供电罗茨风机50进行曝气,通过好多个细管51向好氧罐体10底部的多个冒泡孔52中充入氧气,进行好氧发酵。因为转速很慢,所以是可以进行好氧发酵充分的。而且固体有机肥由于挡泥板11的阻挡通过钢板片12滑落到沼渣收集池13中,最后可以将固体有机肥作为基肥回收加以利用。
实施例3:如图1-2所示,一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,本实施例与实施例1相同,其中:
进行重金属分离处理的过程为:打开控制阀Ⅳ15将好氧过的液体有机肥流到有机肥罐Ⅰ21中,通过流量计Ⅰ19控制液碱储存罐18中的液碱与液体有机肥中和。通过过滤网Ⅱ22过滤沉淀以及计时控制阀Ⅰ23用来控制反应时间且自动打开。再让液体有机肥流到有机肥罐Ⅱ25,通过流量计Ⅱ27控制PAC储存罐29中的PAC聚合氯化铝与液体有机肥中和。通过过滤网Ⅲ30过滤沉淀以及计时控制阀Ⅱ31控制反应时间且自动打开。最后让液体有机肥流到有机肥罐Ⅲ33,通过流量计Ⅲ35控制PAM储存罐37中的PAM聚内烯酰铵与液体有机肥中和,再通过过滤网Ⅳ38进行过滤沉淀。最后打开控制阀Ⅷ39将处理好的液体有机肥通过灌溉干管40流经灌溉支管41,使得每根灌溉毛管42都能流动有机肥,最后通过滴头43流经作物,使得作物吸收。
上面结合附图对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (4)

1.一种新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,其特征在于:包括圈舍、沼液储存罐、沼气储存罐、好氧固液分离一体机、重金属分离系统以及灌溉系统;
所述圈舍包括:废料收集池(1)、控制阀Ⅰ(2)、管道Ⅰ(3);
所述沼液储存罐包括:沼液收集罐体(7)、管道Ⅲ(8)、控制阀Ⅱ(9);
所述沼气储存罐包括:沼气收集罐体(6)、管道Ⅱ(5)、控制阀Ⅲ(4);
所述好氧固液分离一体机包括:好氧罐体(10)、挡泥板(11)、钢板片(12)、沼渣收集池(13)、过滤网Ⅰ(14)、控制阀Ⅳ(15)、转轴(44)、太阳能板Ⅰ(45)、导线Ⅰ(46)、电机(47)、太阳能板Ⅱ(48)、导线Ⅱ(49)、罗茨风机(50)、细管(51)、冒泡孔(52)、螺纹(53)、过滤桶(54);
所述重金属分离系统包括:管道Ⅳ(16)、有机肥罐Ⅰ(21)、管道Ⅴ(20)、流量计Ⅰ(19)、控制阀Ⅴ(17)、液碱储存罐(18)、过滤网Ⅱ(22)、计时控制阀Ⅰ(23)、管道Ⅵ(24)、有机肥罐Ⅱ(25)、管道Ⅶ(26)、流量计Ⅱ(27)、控制阀Ⅵ(28)、PAC储存罐(29)、过滤网Ⅲ(30)、计时控制阀Ⅱ(31)、管道Ⅷ(32)、有机肥罐Ⅲ(33)、管道Ⅸ(34)、流量计Ⅲ(35)、控制阀Ⅶ(36)、PAM储存罐(37)、过滤网Ⅳ(38)、控制阀Ⅷ(39);
所述灌溉系统包括:灌溉干管(40)、灌溉支管(41)、灌溉毛管(42)、滴头(43);
所述管道Ⅰ(3)连接废料收集池(1)和沼液收集罐体(7),管道Ⅰ(3)上安装一个控制废料的控制阀Ⅰ(2);沼液收集罐体(7)上端通过管道Ⅱ(5)连接沼气收集罐体(6),在管道Ⅱ(5)上有安装一个控制沼气以及控制沼液收集罐体(7)的密闭状态的控制阀Ⅲ(4);
所述管道Ⅲ(8)连接着好氧罐体(10)和沼液收集罐体(7),管道Ⅲ(8)上安装有控制阀Ⅱ(9),且管道Ⅲ(8)连接到过滤桶(54)中,过滤桶(54)中有转轴(44),其上焊有螺纹(53),并且太阳能板Ⅰ(45)通过电能转换装置储存在蓄电池中再通过导线Ⅰ(46)连接电机(47)用于供电使得电机(47)带动转轴(44)转动,好氧罐体(10)下端有一个太阳能板Ⅱ(48)通过电能转换装置储存在蓄电池中再通过导线Ⅱ(49)连接罗茨风机(50),通过多个细管(51)连接罗茨风机(50)以及好氧罐体(10)底部的多个冒泡孔(52);在好氧罐体(10)的右上方过滤桶(54)右侧的开口处设有一个挡泥板(11),一个钢板片(12)焊在好氧罐体(10)的右侧外壁,且位于挡泥板(11)下方,钢板片(12)连接沼渣收集池(13),管道Ⅳ(16)内部安装过滤网Ⅰ(14)和控制阀Ⅳ(15);
所述管道Ⅳ(16)连接好氧罐体(10)和有机肥罐Ⅰ(21),有机肥罐Ⅰ(21)上面通过管道Ⅴ(20)连接液碱储存罐(18),管道Ⅴ(20)上设有流量计Ⅰ(19)、控制阀Ⅴ(17),管道Ⅵ(24)连接有机肥罐Ⅰ(21)和有机肥罐Ⅱ(25),且管道Ⅵ(24)中安装过滤网Ⅱ(22)和计时控制阀Ⅰ(23),有机肥罐Ⅱ(25)上面通过管道Ⅶ(26)连接PAC储存罐(29),管道Ⅶ(26)上设有流量计Ⅱ(27)、控制阀Ⅵ(28),管道Ⅷ(32)连接有机肥罐Ⅱ(25)和有机肥罐Ⅲ(33),且管道Ⅷ(32)中安装过滤网Ⅲ(30)和计时控制阀Ⅱ(31),有机肥罐Ⅲ(33)上面通过管道Ⅸ(34)连接PAM储存罐(37),管道Ⅸ(34)上设有流量计Ⅲ(35)、控制阀Ⅶ(36),灌溉干管(40)内安装过滤网Ⅳ(38)和控制阀Ⅷ(39);
所述灌溉干管(40)连接灌溉支管(41)和有机肥罐Ⅲ(33),在灌溉支管(41)的右边铺设多根灌溉毛管(42)以及滴头(43);
水冲洗圈舍产生的废料进去沼液收集罐体(7),关闭控制阀Ⅰ(2)、控制阀Ⅲ(4)和控制阀Ⅱ(9)来达到厌氧处理,厌氧充分后,打开控制阀Ⅲ(4),产生的沼气进入沼气收集罐体(6)中,用于沼气回收利用;
所述过滤桶(54)左低右高倾斜设置在好氧罐体(10)内,螺纹(53)从左到右越来越密集,且是斜向上走向。
2.根据权利要求1所述的新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,其特征在于:沼液流进好氧罐体(10),流到过滤桶(54)中,太阳能板Ⅰ(45)通过电能转换装置储存在蓄电池中供电电机(47),带动转轴(44)上的螺纹(53)转动,将沼液进行固液分离,太阳能板Ⅱ(48)通过电能转换装置储存在蓄电池中供电罗茨风机(50)进行曝气,向好氧罐体(10)中充入氧气,达到好氧充分,固体有机肥由于挡泥板(11)的阻挡通过钢板片(12)滑落到沼渣收集池(13)中,将其作为基肥回收加以利用。
3.根据权利要求2所述的新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,其特征在于:好氧过的液体有机肥流到有机肥罐Ⅰ(21)中,通过流量计Ⅰ(19)控制液碱储存罐(18)中的液碱与液体有机肥中和;通过过滤网Ⅱ(22)过滤以及计时控制阀Ⅰ(23)控制反应时间且自动开启,让液体有机肥流到有机肥罐Ⅱ(25),通过流量计Ⅱ(27)控制PAC储存罐(29)中的聚合氯化铝与液体有机肥中和,通过过滤网Ⅲ(30)过滤以及计时控制阀Ⅱ(31)控制反应时间且自动开启,让液体有机肥流到有机肥罐Ⅲ(33),通过流量计Ⅲ(35)控制PAM储存罐(37)中的聚内烯酰铵与液体有机肥中和,再通过过滤网Ⅳ(38)过滤。
4.根据权利要求3所述的新型沼液分离及施肥灌溉一体化系统,其特征在于:处理好的无重金属液体有机肥通过灌溉干管(40),流经灌溉支管(41)以及灌溉毛管(42),再通过滴头(43)进入作物土壤,进行灌溉施肥,被作物吸收。
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