CN110352700A - 一种海藻采集装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于农海产品处理领域和环保领域,具体涉及一种海藻采集装置,包括采集部件和海藻处理装置。通过在沿海岸边设置长度可以延伸的采集部件,根据需要处理的海岸线的长度适时的延长采集部件的长度,通过转轴和叶片将海藻转动到传送带上,通过传送带将海藻传送到海藻处理装置中,通过特定的破碎、烘干和研磨步骤将海藻在采集地即处理为粉料,供后续处理应用,从而既达到了将海洋海藻处理掉的目的,还达到了采集农海产品并进行实时处理的目的。

Description

一种海藻采集装置
技术领域
本发明属于农海产品处理领域和环保领域,具体涉及一种海藻采集装置。
背景技术
海藻有很多种类,均可以通过自身体内的色素体以及光合作用来合成有机物。目前很多海洋都遭受到了一定的污染,这样的污染导致一些海藻大量的在海边地带繁殖,如绿藻类的浒苔、红藻类的皮藻,其有频率的在海边的一些地域集中大规模的爆发,给相关海域的海洋生态和城市生活和生产均造成很大的影响。但是海藻由于其高蛋白、高实物纤维、多种氨基酸和脂肪酸以及多种有益维生素的存在,使得海藻具有非常高的药用和食用价值。目前对于集中爆发的海藻环境问题的处理方式,一般为人工打捞,这种方式不仅人力物力成本高昂,而且效率相对低下,并且打捞出来的海藻由于水分含量相对较高,堆放一定时间后会在其中产生大量的有害微生物,从而无法进一步使用。如果通过机械打捞后直接烘干处理后,则不仅会大大降低人力成本提高效率,同时还会对海藻的高效采集带来很大的有益效果。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提出一种海藻采集装置。
通过如下技术手段实现:
一种海藻采集装置,包括采集部件和海藻处理装置。
所述采集部件包括横向采集部件和纵向传送部件,其中横向采集部件包括收集罩、横向传送带、横向传送带传送辊、采集轴、采集转轴和转轴叶片;所述纵向传送部件包括、纵向传送带、纵向传送带传送辊和切割传送辊。
所述收集罩横向长条状设置且收集罩的纵切面为半圆形,在收集罩的底部水平设置有所述横向传送带,在横向传送带内设置有多个用于驱动横向传送带运动的所述横向传送带传送辊,在横向传送带的外部设置有所述采集轴,所述采集轴与横向传送带平行且同一高度设置,在采集轴上均匀设置有采集转轴,在采集转轴的外表面均布有转轴叶片,通过采集轴带动采集转轴转动继而带动转轴叶片转动将海藻从海面上转运到横向传送带上,在横向传送带的终端处设置有与横向传送带垂直设置的纵向传送带,所述纵向传送带与横向传送带为同一高度设置,在纵向传送带内均布有多根用于驱动纵向传送带做传送运动的所述纵向传送带传送辊,所述切割传送辊设置在纵向传送带最终端的一根纵向传送带传送辊的侧部,且与纵向传送带传送辊平行且同一高度设置,所述切割传送辊与纵向传送带的最终端之间设置有间隙。
所述海藻处理装置包括切割装置、离心分离装置、烘干装置、研磨装置和成品暂存箱。
所述切割装置设置在切割传送辊与纵向传送带的最终端之间的间隙的正上方,包括气动冲击轴和切刀;所述切刀固接在所述气动冲击轴底部,所述气动冲击轴带动所述切刀在所述间隙之间上下有频率的移动,实现对通过间隙处的海藻进行切断操作。
所述离心分离装置设置在所述切割装置的下方,包括转筒、转筒转轴、转筒驱动电机、转筒支撑杆、储水腔和出水管道;所述转筒转轴竖直设置在所述切割传送辊的后部,所述转筒为顶底均开放的漏斗结构,且所述转筒的侧壁为密布通孔结构,所述转筒的顶部开口设置在所述切刀的下方并用于承接从纵向传送带切割之后的物料,所述转筒转轴通过多根所述转筒支撑杆与转筒的内侧壁固接,所述转筒驱动电机通过联轴器与转筒转动的顶部连接并对转筒转轴的转动进行驱动,在转筒外部围设有所述储水腔,在储水腔的底壁上设置有所述出水管道。
所述烘干装置设置在离心分离装置的下方,包括烘干部件和送风部件,所述烘干部件包括烘干腔、烘干腔入口、烘干腔出口、烘干腔入风口和倾斜传送板;所述烘干腔入口设置在烘干腔的顶部并与所述转筒的底部出口连通,所述烘干腔出口设置在所述烘干腔的底壁上,所述烘干腔入风口设置在烘干腔的侧壁上,在烘干腔入风口上方且烘干腔入口下方的烘干腔内部设置有多个间隔设置的倾斜传送板,所述倾斜传送板一端与烘干腔的内侧壁固接,另一端倾斜向下且悬空设置,所述倾斜传送板设置有密布的上下通孔;所述送风部件包括送风腔、送风腔出风口、送风腔入风口、气体加热部件、风机叶片和叶片驱动电机;所述送风腔出风口与所述烘干腔入风口通过管道连通,所述送风腔入风口通过管道与海藻处理装置外部连通,在送风腔出风口至送风腔入风口之间的送风腔内部依次设置有所述气体加热部件和风机叶片,所述气体加热部件用于加热进入到送风腔内的气体,所述风机叶片用于将气体从送风腔入风口抽取至送风腔出风口且对送风腔内气体进行加压,所述叶片驱动电机通过联轴器与风机叶片的轴连接并对风机叶片的转动进行驱动。
所述研磨装置设置在所述烘干部件的下方,包括研磨腔、研磨腔入口、研磨锥体、破碎刀、外研磨筒、研磨锥体驱动电机和研磨料出口;所述研磨腔入口设置在研磨腔的顶壁上并与所述烘干腔出口连通,在研磨腔入口正下方设置有所述研磨锥体,所述研磨锥体上半部为圆锥体结构下半部为圆柱体结构,研磨锥体的外表面设置有凹凸不平的研磨料,在研磨锥体的上半部密排横置有多根破碎刀,在研磨锥体的外部包设有外研磨筒,所述外研磨筒为上大下小的弧形漏斗结构,且在外研磨筒的内表面也设置有凹凸不平的研磨料,在研磨锥体和外研磨筒之间的研磨腔的底壁上设置有所述研磨料出口,所述研磨锥体驱动电机通过联轴器与研磨锥体的底部中央设置的轴连接。
所述成品暂存箱可拆卸的设置有多个,并且每个成品暂存箱顶部均设置有环形的成品入口,所述成品入口通过环形管道与所述研磨料出口连通,所述成品暂存箱能够拆卸并从海藻处理装置中取出和置入。
作为优选,收集罩背部设置有漂浮气囊。
作为优选,每根采集轴的一端设置有凸块另一端设置有凹腔,相邻的两根采集轴通过凸块和凹腔的卡接能够无限扩展。
作为优选,所述收集罩也能够通过拼接而实现收集罩的扩展。
作为优选,所述转筒的顶部和底部通过轴承与所述储水腔转动连接。
作为优选,所述气体加热部件为多根电阻加热棒。
作为优选,所述漂浮气囊的大小使得所述采集轴位于水平面上。
作为优选,所述采集转轴通过卡接槽与设置在采集轴外表面的卡接块通过卡接固定。
本发明的技术效果在于:
通过设置采集部件,通过采集轴均布多个采集转轴,通过转轴叶片的转动将海藻从海面上转移到传送带上,通过设置收集罩,避免了海藻在收集的时候散落到其他部位,从而强化了海藻的收集效果;通过设置可以延长的采集轴和收集罩以及可以卡接的采集转轴,实现了可以沿着受到污染的海岸线无限延长的对海藻进行收集的目的,通过横向和纵向的传送带的设置,将海藻实现了横向收集和纵向传送的双重目的,同时在传送的过程中将多余的水分排除,为后续处理提供便利。
通过设置切割传送辊和切刀,实现了高频的对传送带终点的海藻进行在两端支撑中间间隙的情况下高效切断的目的,从而实现了预破碎的目的,为后续烘干和研磨提供有利条件。
通过设置转筒,将切割之后的海藻利用离心方式实现脱水,从而既避免了多余的水体对海藻造成的可能腐烂的情况的发生,同时也为后续研磨步骤提高了效率。
通过设置热风和密布通孔的倾斜传送板,海藻由上向下移动,而热风从下向上移动,从而实现了逐步加热的目的,即上部的海藻已经被热传递之后的热风加热到一定温度,越往下,热风温度越高,实现了海藻的逐步加热,而热风在底部的热交换热量损失和上部的热交换热量损失差别不到,从而可以更高效的利用热风的热量,同时结合倾斜传送板的缓降效果,大大提高了热风的热传递利用率。
通过设置椎体形核外部从上向下逐步缩小的外研磨筒,实现了研磨料的量从上到下逐步减小的过程,从而实现了研磨的逐步细化、研磨物料上部颗粒大,下部颗粒小的效果。
通过在研磨锥体的上部设置有破碎刀,通过密排的破碎刀横向转动切割,进一步的将预破碎后的物料进行了精细破碎,从而当物料颗粒尺寸达到一定粒度后逐步向下移动,进一步的研磨后,通过研磨料出口排出,从而强化了研磨的效果。
附图说明
图1为本发明的海藻采集装置的采集部件俯视的结构示意图。
图2为本发明的采集部件正视的结构示意图。
图3为本发明的采集部件侧视的结构示意图。
图4为本发明的采集轴部件的衔接状态的示意图。
图5为本发明的海藻处理装置的结构示意图。
其中:10-收集罩,11-横向传送带,12-采集转轴,13-转轴叶片,14-横向传送带传送辊,15-采集轴,16-采集轴卡接块,17-纵向传送带,18-纵向传送带传送辊,19-切割传送辊,21-气动冲击轴,22-切刀,23-转筒转轴,24-转筒驱动电机,25-转筒,26-转筒支撑杆,27-储水腔,28-出水管道,31-烘干腔,32-倾斜传送板,33-气体加热部件,34-叶片驱动电机,35-风机叶片,41-研磨锥体,42-破碎刀,43-外研磨筒,44-研磨锥体驱动电机,45-研磨料出口,5-成品暂存箱。
具体实施方式
实施例1
结合附图进行进一步说明:如图1~5所示的海藻采集装置,一种海藻采集装置,包括采集部件和海藻处理装置。图中左右弧形线为省略部分相同部件的线。
如图1所示,所述采集部件包括横向采集部件和纵向传送部件,其中横向采集部件包括收集罩、横向传送带、横向传送带传送辊、采集轴、采集转轴和转轴叶片;所述纵向传送部件包括、纵向传送带、纵向传送带传送辊和切割传送辊。
如图3所示所述收集罩横向长条状设置且收集罩的纵切面为半圆形,如图1和图2所示,在收集罩的底部水平设置有所述横向传送带,在横向传送带内设置有多个用于驱动横向传送带运动的所述横向传送带传送辊(如图1和2中为每根采集轴设置有3个横向传送带传送辊),在横向传送带的外部设置有所述采集轴,所述采集轴与横向传送带平行且同一高度设置,在采集轴上均匀设置有采集转轴,在采集转轴的外表面均布有转轴叶片(如图3所示,每个转轴上有3个转轴叶片),通过采集轴带动采集转轴转动继而带动转轴叶片转动将海藻从海面上转运到横向传送带上,在横向传送带的终端处(如图1中的最左端)设置有与横向传送带垂直设置的纵向传送带,所述纵向传送带与横向传送带为同一高度设置(即同一个水平高度),在纵向传送带内均布有多根用于驱动纵向传送带做传送运动的所述纵向传送带传送辊,如图5所示,所述切割传送辊设置在纵向传送带最终端的一根纵向传送带传送辊的侧部,且与纵向传送带传送辊平行且同一高度设置,所述切割传送辊与纵向传送带的最终端之间设置有间隙。
所述采集转轴通过卡接槽与设置在采集轴外表面的卡接块通过卡接固定,图中未示出。
收集罩背部设置有漂浮气囊。
如图4所示,每根采集轴的一端设置有凸块另一端设置有凹腔,相邻的两根采集轴通过凸块和凹腔的卡接能够无限扩展。
所述收集罩也能够通过拼接而实现收集罩的扩展。
所述漂浮气囊的大小使得所述采集轴位于水平面上。
如图5所示,海藻处理装置整体设置在一个外壳内部,所述海藻处理装置包括切割装置、离心分离装置、烘干装置、研磨装置和成品暂存箱。
如图5所示,所述切割装置设置在切割传送辊与纵向传送带的最终端之间的间隙的正上方,包括气动冲击轴和切刀;所述切刀固接在所述气动冲击轴底部,所述气动冲击轴带动所述切刀在所述间隙之间上下有频率的移动,本实施例设置为每秒3次,实现对通过间隙处的海藻进行切断操作。
如图5所示,所述离心分离装置设置在所述切割装置的下方,包括转筒、转筒转轴、转筒驱动电机、转筒支撑杆、储水腔和出水管道;所述转筒转轴竖直设置在所述切割传送辊的后部,所述转筒为顶底均开放的漏斗结构,且所述转筒的侧壁为密布通孔结构,所述转筒的顶部开口设置在所述切刀的下方并用于承接从纵向传送带切割之后的物料,所述转筒转轴通过多根所述转筒支撑杆与转筒的内侧壁固接(如图5所示为上下两排,每排3根),所述转筒驱动电机通过联轴器与转筒转动的顶部连接并对转筒转轴的转动进行驱动,在转筒外部围设有所述储水腔,在储水腔的底壁上设置有所述出水管道。
所述转筒的顶部和底部通过轴承与所述储水腔转动连接。
如图5所示,所述烘干装置设置在离心分离装置的下方,包括烘干部件和送风部件,所述烘干部件包括烘干腔、烘干腔入口、烘干腔出口、烘干腔入风口和倾斜传送板;所述烘干腔入口设置在烘干腔的顶部并与所述转筒的底部出口连通,所述烘干腔出口设置在所述烘干腔的底壁上,所述烘干腔入风口设置在烘干腔的侧壁上,在烘干腔入风口上方且烘干腔入口下方的烘干腔内部设置有3个间隔设置的倾斜传送板,所述倾斜传送板一端与烘干腔的内侧壁固接,另一端倾斜向下且悬空设置(如图5所示为一个左低右高下部设置一个左高右低,然后再下部设置一个左低右高,且较高的一端与烘干腔的内侧壁固接另一端悬空),所述倾斜传送板设置有密布的上下通孔(用于与热风充分接触);所述送风部件包括送风腔、送风腔出风口、送风腔入风口、气体加热部件、风机叶片和叶片驱动电机;所述送风腔出风口与所述烘干腔入风口通过管道连通,所述送风腔入风口通过管道与海藻处理装置外部连通,在送风腔出风口至送风腔入风口之间的送风腔内部依次设置有所述气体加热部件和风机叶片,所述气体加热部件用于加热进入到送风腔内的气体,所述风机叶片用于将气体从送风腔入风口抽取至送风腔出风口且对送风腔内气体进行加压,所述叶片驱动电机通过联轴器与风机叶片的轴连接并对风机叶片的转动进行驱动。
所述气体加热部件为多根电阻加热棒。如图5为两排电阻加热棒。
如图5所示,所述研磨装置设置在所述烘干部件的下方,包括研磨腔、研磨腔入口、研磨锥体、破碎刀、外研磨筒、研磨锥体驱动电机和研磨料出口;所述研磨腔入口设置在研磨腔的顶壁上并与所述烘干腔出口连通,在研磨腔入口正下方设置有所述研磨锥体,所述研磨锥体上半部为圆锥体结构下半部为圆柱体结构,研磨锥体的外表面设置有凹凸不平的研磨料(例如粗糙的砂粒),在研磨锥体的上半部密排横置有多根破碎刀,在研磨锥体的外部包设有外研磨筒,所述外研磨筒为上大下小的弧形漏斗结构,且在外研磨筒的内表面也设置有凹凸不平的研磨料,在研磨锥体和外研磨筒之间的研磨腔的底壁上设置有所述研磨料出口,所述研磨锥体驱动电机通过联轴器与研磨锥体的底部中央设置的轴连接。
如图5所示,所述成品暂存箱可拆卸的设置有多个,并且每个成品暂存箱顶部均设置有环形的成品入口,所述成品入口通过环形管道与所述研磨料出口连通,所述成品暂存箱能够拆卸并从海藻处理装置中取出和置入。
还可以在漂浮囊外部设置水位感应器,用于感应收集罩在水面上的高度,并控制漂浮囊的充气口多漂浮囊充气或排气。

Claims (8)

1.一种海藻采集装置,其特征在于,包括采集部件和海藻处理装置;
所述采集部件包括横向采集部件和纵向传送部件,其中横向采集部件包括收集罩、横向传送带、横向传送带传送辊、采集轴、采集转轴和转轴叶片;所述纵向传送部件包括、纵向传送带、纵向传送带传送辊和切割传送辊;
所述收集罩横向长条状设置且收集罩的纵切面为半圆形,在收集罩的底部水平设置有所述横向传送带,在横向传送带内设置有多个用于驱动横向传送带运动的所述横向传送带传送辊,在横向传送带的外部设置有所述采集轴,所述采集轴与横向传送带平行且同一高度设置,在采集轴上均匀设置有采集转轴,在采集转轴的外表面均布有转轴叶片,通过采集轴带动采集转轴转动继而带动转轴叶片转动将海藻从海面上转运到横向传送带上,在横向传送带的终端处设置有与横向传送带垂直设置的纵向传送带,所述纵向传送带与横向传送带为同一高度设置,在纵向传送带内均布有多根用于驱动纵向传送带做传送运动的所述纵向传送带传送辊,所述切割传送辊设置在纵向传送带最终端的一根纵向传送带传送辊的侧部,且与纵向传送带传送辊平行且同一高度设置,所述切割传送辊与纵向传送带的最终端之间设置有间隙;
所述海藻处理装置包括切割装置、离心分离装置、烘干装置、研磨装置和成品暂存箱;
所述切割装置设置在切割传送辊与纵向传送带的最终端之间的间隙的正上方,包括气动冲击轴和切刀;所述切刀固接在所述气动冲击轴底部,所述气动冲击轴带动所述切刀在所述间隙之间上下有频率的移动,实现对通过间隙处的海藻进行切断操作;
所述离心分离装置设置在所述切割装置的下方,包括转筒、转筒转轴、转筒驱动电机、转筒支撑杆、储水腔和出水管道;所述转筒转轴竖直设置在所述切割传送辊的后部,所述转筒为顶底均开放的漏斗结构,且所述转筒的侧壁为密布通孔结构,所述转筒的顶部开口设置在所述切刀的下方并用于承接从纵向传送带切割之后的物料,所述转筒转轴通过多根所述转筒支撑杆与转筒的内侧壁固接,所述转筒驱动电机通过联轴器与转筒转动的顶部连接并对转筒转轴的转动进行驱动,在转筒外部围设有所述储水腔,在储水腔的底壁上设置有所述出水管道;
所述烘干装置设置在离心分离装置的下方,包括烘干部件和送风部件,所述烘干部件包括烘干腔、烘干腔入口、烘干腔出口、烘干腔入风口和倾斜传送板;所述烘干腔入口设置在烘干腔的顶部并与所述转筒的底部出口连通,所述烘干腔出口设置在所述烘干腔的底壁上,所述烘干腔入风口设置在烘干腔的侧壁上,在烘干腔入风口上方且烘干腔入口下方的烘干腔内部设置有多个间隔设置的倾斜传送板,所述倾斜传送板一端与烘干腔的内侧壁固接,另一端倾斜向下且悬空设置,所述倾斜传送板设置有密布的上下通孔;所述送风部件包括送风腔、送风腔出风口、送风腔入风口、气体加热部件、风机叶片和叶片驱动电机;所述送风腔出风口与所述烘干腔入风口通过管道连通,所述送风腔入风口通过管道与海藻处理装置外部连通,在送风腔出风口至送风腔入风口之间的送风腔内部依次设置有所述气体加热部件和风机叶片,所述气体加热部件用于加热进入到送风腔内的气体,所述风机叶片用于将气体从送风腔入风口抽取至送风腔出风口且对送风腔内气体进行加压,所述叶片驱动电机通过联轴器与风机叶片的轴连接并对风机叶片的转动进行驱动;
所述研磨装置设置在所述烘干部件的下方,包括研磨腔、研磨腔入口、研磨锥体、破碎刀、外研磨筒、研磨锥体驱动电机和研磨料出口;所述研磨腔入口设置在研磨腔的顶壁上并与所述烘干腔出口连通,在研磨腔入口正下方设置有所述研磨锥体,所述研磨锥体上半部为圆锥体结构下半部为圆柱体结构,研磨锥体的外表面设置有凹凸不平的研磨料,在研磨锥体的上半部密排横置有多根破碎刀,在研磨锥体的外部包设有外研磨筒,所述外研磨筒为上大下小的弧形漏斗结构,且在外研磨筒的内表面也设置有凹凸不平的研磨料,在研磨锥体和外研磨筒之间的研磨腔的底壁上设置有所述研磨料出口,所述研磨锥体驱动电机通过联轴器与研磨锥体的底部中央设置的轴连接;
所述成品暂存箱可拆卸的设置有多个,并且每个成品暂存箱顶部均设置有环形的成品入口,所述成品入口通过环形管道与所述研磨料出口连通,所述成品暂存箱能够拆卸并从海藻处理装置中取出和置入。
2.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,收集罩背部设置有漂浮气囊。
3.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,每根采集轴的一端设置有凸块另一端设置有凹腔,相邻的两根采集轴通过凸块和凹腔的卡接能够无限扩展。
4.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,所述收集罩也能够通过拼接而实现收集罩的扩展。
5.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,所述转筒的顶部和底部通过轴承与所述储水腔转动连接。
6.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,所述气体加热部件为多根电阻加热棒。
7.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,所述漂浮气囊的大小使得所述采集轴位于水平面上。
8.根据权利要求1所述的海藻采集装置,其特征在于,所述采集转轴通过卡接槽与设置在采集轴外表面的卡接块通过卡接固定。
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