CN112871994A - 一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺 - Google Patents
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- B09—DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
- B09B—DISPOSAL OF SOLID WASTE
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Abstract
本发明涉及绿化垃圾处理技术领域,且公开了一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,包括以下步骤:1):将绿化养护过程中产生的绿化垃圾进行集中分类回收处理;2):将分类回收处理的绿化垃圾经修剪后输送至粗粉碎机内进行物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理;3):将粗粉碎处理后的绿化垃圾输送至细粉碎机内进行中级物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理;4):将细粉碎后的碎屑颗粒生物发酵后采用微纳米技术进行加工;5):生成具有优异特性的生物基塑性材料;6)将生物基塑性材料添加到吹膜机进行加工得到可降解塑料袋。该一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,提高了绿化垃圾的处理量、增加了绿化垃圾的循环利用率,通过对绿化垃圾进行回收利用,经过特殊加工再生可降解塑性材料,不仅提高了处理速度,还提高了绿化垃圾的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及绿化垃圾处理技术领域,具体为一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺。
背景技术
随着我国城镇化速度的不断加快,人居环境的改善,城市绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积等都在提高,随之产生的绿化垃圾数量也大幅度增加;绿化垃圾的主要源头是公园、景区、苗圃、花卉市场、道路两侧的绿化带中树、草、花的自然凋落或在养护过程中产生的植物残体以及果皮等绿化垃圾。如果将这些园林绿化垃圾进行资源化处理,不仅可以变废为宝,循环再利用,还可以极大减少污染源和垃圾填埋场的负担。
现有技术存在以下缺陷与不足:
目前,各大城市绿化垃圾生产量与日俱增,相比之下绿化垃圾处理的方法还是填埋、发电厂焚烧发电、也有很大一部分会做堆肥,但是由于填埋场的饱和,环保对焚烧发电的要求,以及堆肥产生的气味和废水等,使得现有技术或方法对绿化垃圾处理过程的不合理不彻底得不到广泛的认可。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,可以解决现有技术或方法对绿化垃圾处理过程的不合理不彻底的问题;本一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺提高了绿化垃圾的处理量、增加了绿化垃圾的循环利用率,通过对绿化垃圾进行回收利用,经过特殊加工再生可降解塑性材料,不仅提高了处理速度,还提高了绿化垃圾的利用率,使资源得到循环利用,节能环保。
为实现上述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺目的,本发明提供如下技术方案:一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,包括以下步骤:
第一步:将绿化养护过程中产生的大量绿化垃圾,如死树、枯树枝、落叶、杂草、草屑等进行集中分类回收处理;
第二步:通过输送系统将分类回收处理的绿化垃圾经修剪后输送至粗粉碎机内进行物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理;
第三步:通过输送系统将粗粉碎处理后的绿化垃圾输送至细粉碎机内进行中级物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理,并对粉碎后的碎屑进行干燥处理;
第四步:将细粉碎后的碎屑颗粒生物发酵后采用微纳米技术进行加工,进行纳米脱菌处理;
第五步:向碎屑颗粒内加入高分子改性材料进行聚合,生成具有优异特性的生物基塑性材料;
第六步:将生物基塑性材料添加到吹膜机中进行加工得到可降解塑料袋。
优选的,所述输送系统采用绞龙螺旋送料方式。
优选的,所述回收绿化垃圾主要成分为可溶性糖类、纤维素、半纤维素和一些矿物质等。
优选的,所述粗粉碎机为搅拌切割机,经粗粉碎机切割后的绿化垃圾直径约5mm左右。
优选的,所述细粉碎机为搅拌切割机与风机组合而成,经细粉碎机切割后的绿化垃圾直径约1mm左右,并通过风机进行干燥处理。
优选的,所述生物发酵在生物发酵池内进行,所述生物发酵池内设置有废水回收系统以及扬尘检测系统。
优选的,所述生物发酵方式为在复合菌(发酵剂)的分解作用下,10d-15d左右的发酵时间后,树枝、落叶的结构被破坏,其中的养分如氮、磷、钾和各种微量元素钙、镁、锰、铜、锌等被释放出来,同时剩余大量的木质纤维和菌体蛋白质变成黑色的腐殖质。
优选的,所述高分子改性材料包括合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂。
与现有技术相比,本发明提供了一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,具备以下有益效果:
本一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,通过设置粗粉碎机以及细粉碎机可以将回收来的绿化垃圾进行打碎,以加快绿化垃圾分解,同时采用微纳米技术对垃圾碎屑进行加工,解决细菌问题,提高材料特性,并通过添加高分子改性聚合材料使绿化垃圾再生成基塑性材料进行循环利用,本一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,提高了绿化垃圾的处理量、增加了绿化垃圾的循环利用率,通过对绿化垃圾进行回收利用,经过特殊加工再生可降解塑性材料,不仅提高了处理速度,还提高了绿化垃圾的利用率,使资源得到循环利用,节能环保。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,包括以下步骤:
第一步:将绿化养护过程中产生的大量绿化垃圾,如死树、枯树枝、落叶、杂草、草屑等进行集中分类回收处理;
第二步:通过输送系统将分类回收处理的绿化垃圾经修剪后输送至粗粉碎机内进行物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理;
第三步:通过输送系统将粗粉碎处理后的绿化垃圾输送至细粉碎机内进行中级物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理,并对粉碎后的碎屑进行干燥处理;
第四步:将细粉碎后的碎屑颗粒生物发酵后采用微纳米技术进行加工,进行纳米脱菌处理;
第五步:向碎屑颗粒内加入高分子改性材料进行聚合,生成具有优异特性的生物基塑性材料;
第六步:将生物基塑性材料添加到吹膜机中进行加工得到可降解塑料袋。
综上,所述输送系统采用绞龙螺旋送料方式,通过绞龙螺旋送料方式加快送料处理速度,保证物料在传输过程不会出现堵料;所述回收绿化垃圾主要成分为可溶性糖类、纤维素、半纤维素和一些矿物质等,保证材料的可生物降解性,不含其余杂质;所述粗粉碎机为搅拌切割机,经粗粉碎机切割后的绿化垃圾直径约5mm左右,通过设置粗粉碎机可以将回收来的绿化垃圾进行打碎,以加快绿化垃圾分解;所述细粉碎机为搅拌切割机与风机组合而成,经细粉碎机切割后的绿化垃圾直径约1mm左右,并通过风机进行干燥处理,通过设置细粉碎机可以将回收来的绿化垃圾进行打碎,以加快绿化垃圾分解,同时通过风机进行脱水干燥处理;所述生物发酵在生物发酵池内进行,所述生物发酵池内设置有废水回收系统以及扬尘检测系统,减少对附近环境不会造成气味、粉尘、污水排放的影响;所述生物发酵方式为在复合菌(发酵剂)的分解作用下,10d-15d左右的发酵时间后,树枝、落叶的结构被破坏,其中的养分如氮、磷、钾和各种微量元素钙、镁、锰、铜、锌等被释放出来,同时剩余大量的木质纤维和菌体蛋白质变成黑色的腐殖质,通过生物发酵使垃圾材质变形便于进一步改良处理;所述高分子改性材料包括合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂,通过高分子改性材料聚合,再生成基塑性材料进行循环利用。
本发明的工作使用流程以及安装方法为,本一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺在使用时,通过设置粗粉碎机以及细粉碎机可以将回收来的绿化垃圾进行打碎,以加快绿化垃圾分解,同时采用微纳米技术对垃圾碎屑进行加工,解决细菌问题,提高材料特性,并通过添加高分子改性聚合材料使绿化垃圾再生成基塑性材料进行循环利用,本一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,提高了绿化垃圾的处理量、增加了绿化垃圾的循环利用率,通过对绿化垃圾进行回收利用,经过特殊加工再生可降解塑性材料,不仅提高了处理速度,还提高了绿化垃圾的利用率,使资源得到循环利用,节能环保。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于,包括以下步骤:
第一步:将绿化养护过程中产生的大量绿化垃圾,如死树、枯树枝、落叶、杂草、草屑等进行集中分类回收处理;
第二步:通过输送系统将分类回收处理的绿化垃圾经修剪后输送至粗粉碎机内进行物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理;
第三步:通过输送系统将粗粉碎处理后的绿化垃圾输送至细粉碎机内进行中级物理粉碎,粉碎过程产生的废水经过废水回收系统进行处理,并对粉碎后的碎屑进行干燥处理;
第四步:将细粉碎后的碎屑颗粒生物发酵后采用微纳米技术进行加工,进行纳米脱菌处理;
第五步:向碎屑颗粒内加入高分子改性材料进行聚合,生成具有优异特性的生物基塑性材料;
第六步:将生物基塑性材料添加到吹膜机中进行加工得到可降解塑料袋。
2.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述输送系统采用绞龙螺旋送料方式。
3.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述回收绿化垃圾主要成分为可溶性糖类、纤维素、半纤维素和一些矿物质等。
4.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述粗粉碎机为搅拌切割机,经粗粉碎机切割后的绿化垃圾直径约5mm左右。
5.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述细粉碎机为搅拌切割机与风机组合而成,经细粉碎机切割后的绿化垃圾直径约1mm左右,并通过风机进行干燥处理。
6.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述生物发酵在生物发酵池内进行,所述生物发酵池内设置有废水回收系统以及扬尘检测系统。
7.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述生物发酵方式为在复合菌(发酵剂)的分解作用下,10d-15d左右的发酵时间后,树枝、落叶的结构被破坏,其中的养分如氮、磷、钾和各种微量元素钙、镁、锰、铜、锌等被释放出来,同时剩余大量的木质纤维和菌体蛋白质变成黑色的腐殖质。
8.根据权利要求1所述的一种绿化垃圾再生可降解塑性材料工艺,其特征在于:所述高分子改性材料包括合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂。
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徐伟忠: "《物理农业 电磁声波场及纳米技术在农业上的应用》", 31 August 2006, 台海出版社 * |
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