CN115572666B - 一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置 - Google Patents

一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及生活污水沼气收集利用新能源与环境保护相关技术领域,公开了一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,本发明通过机械动能与加热循环泵的沼浆喷流两种方式,对主降解池内的沼浆降解进行定时有序的扰动,使松动沉淀板结的沼渣自动惯性由鲤鱼脊遛坡式的高位向沼渣归集装置的低处流动,被沼渣归集装置送往沼渣抽出泵处被排出,使沼气池内无沉淀死角,避免因沼渣沉淀板结,挤占沼气池的空间,并因有序扰动使池内沼浆所产出的沼气加速释放出来,两种方式可提高沼气池的利用效率,通过沼渣归集装置在沼气池最底层有序的将沼渣向抽出泵处缓慢归集,使得抽排出的沼渣降解最充分,含沼气量最小化,实现沼气池高效循环产出沼气目的。

Description

一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置
技术领域
本发明涉及生活污水沼气处理相关技术领域,具体为一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置。
背景技术
生活排放的易腐污染物是可降解有机物,巨量的人口产生巨量的生活有机污染物排放,根据能量守恒定律,这些排放的生活有机可降解污染物会自然降解,释放前身生长所吸收的能量,这个能量就是以沼气释放的,巨量的生活有机污染物排放产生巨量的沼气,将这些排放污染物实现沼气收集利用,是一种废物利用的生物质新能源,将其收集利用可以起到降低温室气体排放,对保护大气与水环境起到重要作用,是最直接废物利用的碳捕集。
由于现有的沼气降解池使用时,传统的沼渣处理存在沉淀死角,底部会沉积大量的板结沼渣,使沼气池因沉淀的沼渣挤占空间降低沼气池的利用率,并因需要人工下池清理沼渣往往造成人员中毒事故发生,为提高沼气池中沼浆最效率产出沼气以及提高沼气池使用的安全性、稳定性,避免人员中毒事故的发生,设计一种轻扰动无死角防沉降板结沼渣归集循环不间断产出沼气装置。
发明内容
针对背景技术中提出的现有沼气降解池在使用过程中存在的不足,本发明提供了一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,具备连续清除沉淀沼渣及无死角扰动的优点,解决了上述背景技术中提出的技术问题。
本发明提供如下技术方案:一种沼气降解池无死角扰动防沼渣沉淀板结装置,包括沼气降解池体,所述沼气降解池体的侧壁设置有沼渣灌入管道,且沼气降解池体的内部固定安装有隔挡钢板,所述隔挡钢板的形状呈T形,所述沼气降解池体的内腔并位于隔挡钢板的一侧设有鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池,且沼气降解池体的内腔并位于隔挡钢板的另一侧设有次降解及沼渣抽出池,所述鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池与次降解及沼渣抽出池可以通过隔挡钢板的上下部分连通,所述沼气降解池体的底部倾斜,且次降解及沼渣抽出池位于倾斜底部,所述沼气降解池体以混凝土建设于地下,所述沼气降解池体的顶部固定连接有密封顶盖,且密封顶的顶端设置有沼气收集罩,所述沼气降解池体的内壁底部设置有沼渣归集机构,所述沼渣归集机构位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池的鲤鱼脊遛坡的两侧,并一直连续到次降解及沼渣抽出池内的沼渣抽出口低洼处,以便有利于将沼渣输送至次降解及沼渣抽出池中的排出泵处,所述密封顶盖的顶部一侧设置有沼渣扰动及沼渣归集装置总成,且沼渣扰动及沼渣归集装置总成的输出轴穿过密封顶盖并位于密封顶盖的内腔,沼渣扰动及沼渣归集装置总成为沼渣归集机构运转提供动力,所述密封顶盖上固定安装有对次降解及沼渣抽出池中低洼处沼渣抽出的沼渣抽出泵。
优选的,所述沼气降解池体的底部沿纵向中心位置,在两沼渣归集机构之间空挡位置设计为防板结鲤鱼脊溜坡式池底,所述防板结鲤鱼脊池底的一端与隔挡钢板固定连接,所述沼渣归集机构的支撑立柱与防板结鲤鱼脊池底的侧壁滑动连接,所述防板结鲤鱼脊池底的形状呈鲤鱼脊形,所述密封顶盖的顶部固定设置有沼浆扰动及加热循环泵,且沼浆扰动及加热循环泵上设置有将次降解及沼渣抽出池中浆液抽出的沼浆吸入管,所述沼浆吸入管位于次降解及沼渣抽出池的中上部,所述沼浆扰动及加热循环泵的输出端固定安装有沼浆分流管,且沼浆分流管的一端位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池中,所述沼浆分流管的一端固定安装有保恒温防沉降板结扰动喷管,且保恒温防沉降板结扰动喷管沿防板结鲤鱼脊池底的中线位置布置,所述保恒温防沉降板结扰动喷管的数量视沼气池的实际大小,以扰动效果布置数量。
优选的,所述沼渣归集机构为固定安装在密封顶盖底部的管架,所述管架的外侧有设置有链轮,且链轮上设置有传动链条,管架的形状呈矩形,所述沼渣扰动及沼渣归集装置总成的输出端固定安装有伞齿轮组,伞齿轮组实现链轮带动沼渣扰动及沼渣归集装置总成运转,所述伞齿轮组活动设置在管架上,且传动链条外侧固定安装有圆钢,所述圆钢的数量不少于十个,且圆钢之间等距布置。
优选的,所述沼渣归集机构为沼气降解池体的内部活动安装并位于隔挡钢板两侧的沼渣归集输送带,且沼渣归集输送带的侧壁与沼气降解池体的内壁滑动连接,所述沼渣归集输送带的两侧设置有防渣隔板,两个所述沼渣归集输送带的转动轴经连接轴连接,且连接轴位于次降解及沼渣抽出池中,连接轴的侧壁固定安装有链轮,所述沼渣扰动及沼渣归集装置总成输出轴固定安装有位于次降解及沼渣抽出池中的链轮,且连接轴上的链轮和沼渣扰动及沼渣归集装置总成上的链轮经传动链条传动连接。
优选的,所述沼气降解池体的中部固定安装有位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池中的热传感器,且沼浆分流管的外侧固定安装有加热组件,所述热传感器通过温度变化实现加热组件正常工作和停止工作。
优选的,所述沼浆分流管的侧部固定安装有位于次降解及沼渣抽出池沼渣归集装置所不能及的拐角位置设置沼浆冷流分管,且沼浆冷流分管不得少于三个,一个喷口所述次降解及沼渣抽出池位于隔挡钢板的一侧,所有喷口朝向沼渣抽出泵方向,以使受扰动的沼渣向低洼处的排出泵位置自动流淌。
优选的,所述沼渣归集输送带的表面活动设置有顶出浮子,所述沼渣归集输送带的表面固定安装有通过顶出浮子顶出的隔渣套袋,所述顶出浮子的顶部固定安装有拉绳,且拉绳位于隔渣套袋的内侧,所述沼渣归集输送带的内壁活动安装有位于顶出浮子一侧的复位磁块,所述复位磁块与拉绳固定连接,且相邻顶出浮子之间的复位磁块磁性相互吸引。
优选的,所述沼渣归集输送带表面固定安装有位于顶出浮子内部的密封底座,且密封底座的顶端固定安装有伸缩密封管,所述伸缩密封管与顶出浮子的内壁固定安装,所述沼渣归集输送带侧部开设有位于防板结鲤鱼脊池底一侧的流浆道,所述密封底座的侧壁开设有用于流浆道与伸缩密封管内腔相通的调节道,所述密封底座中设置有用于实现流浆道与调节道通断的调节球,所述密封底座中固定安装有对调节球限制的球形隔板。
优选的,所述防板结鲤鱼脊池底的内部开设有喷流道,且喷流道的一端与防板结鲤鱼脊池底的顶端内侧相切,所述喷流道的另一端位于防板结鲤鱼脊池底的侧壁,所述防板结鲤鱼脊池底的侧壁开设有用于实现流浆道吸入浆液的凹槽,所述防渣隔板的内壁固定安装有用于对顶出浮子挤压推出的挡杆,所述顶出浮子的一侧设置有三角斜面。
本发明具备以下有益效果:
1、本发明通过对鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池内的沼浆降解进行人为可控的有序扰动,避免沼浆因静态封闭压制使底层沼浆所产出的沼气不能释放出来,通过机械与加热循环的沼浆喷流两种方式,对沉淀的沼渣进行扰动,使沼气池内既无沉淀死角,又使沼浆处于被扰动状态,使池内温度均衡,加快降解,产出沼气,对沉淀的沼渣进行扰动,避免因沉淀的沼渣挤占沼气池空间,降低沼气池的利用率,实现清出沉淀沼渣及无死角扰动的目的。
2、本发明通过沼浆进行控制性的外管道加温,使沼气池保持最佳的降解发酵高效率产出沼气的温度,并通过机械进行扰动的同时将最底层沼渣有序的向沼渣排出泵处归集,以保证最终抽排出的是最底层降解充分的沼渣或是比重大不可降解的杂物,使抽排出的沼渣残余沼气剩留量最低以及对环境影响最小化,沼气产出最大化,并保证沼气池的不停产循环使用,连续自动排出沼渣与产出沼气,最终实现不间断循环清渣及温控发酵,使沼气池能够实现连续不间断的使用,不需要人工清理沼渣的目的。
3、本发明通过设置有沼渣归集输送带,依据沼渣扰动及沼渣归集装置总成对沼渣归集输送带的缓慢推料,一方面保证比重大的沼渣缓慢推出,另一方面由于沼渣归集输送带跟随沼渣扰动及沼渣归集装置总成的驱动不间断的循环,使得推料可以缓慢连续的进行,同时,结合沼渣归集输送带上设置有锥形凸起,增强沼渣的抽出强度,并依据保恒温防沉降板结扰动喷管对防板结鲤鱼脊池底顶部喷射,使得稠渣会滑动至沼渣归集输送带之上,保证底部沼渣无死角扰动的同时还受沼渣归集输送带输出,最终实现增强抽渣强度的目的。
4、本发明通过在沼渣归集输送带的表面设置有受沼浆漂浮的顶出浮子,从而依据顶出浮子跟随沼渣归集输送带持续转动时,受到顶出浮子浮起保证清渣时顶起呈锥状排料,从底部下行回输时受漂浮回至沼渣归集输送带内部中,避免沼渣归集输送带底部下行输送时将次降解及沼渣抽出池中的稠渣回拉至鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池中,与此同时,通过设置在沼渣归集输送带中的复位磁块和拉绳,保证在顶出浮子顶起清渣时,受到拉绳紧贴在隔渣套袋内部,避免因稠渣重量过大而导致隔渣套袋发生变形,造成稠渣不易受沼渣归集输送带推动清出现象,而依据复位磁块之间的磁性,一方面保证了顶出浮子在回位的过程中易于的快速的恢复至沼渣归集输送带的内部,另一方面结合挡杆的布置,保证顶出浮子在沼渣归集输送带下行回拉途中,通过对沼浆的抽吸,使稠浆在经喷流道时,经喷流道射出,进一步的增强保恒温防沉降板结扰动喷管对防板结鲤鱼脊池底顶部的浆液冲击,增强稠浆向沼渣归集输送带推动的强度,最终达到防止稠渣回拉及增强清渣强度的目的。
附图说明
图1为本发明整体外形立体结构示意图;
图2为本发明整体内部立体结构示意图;
图3为本发明整体正面剖视结构示意图;
图4为本发明整体右部剖视结构示意图;
图5为本发明沼渣扰动及沼渣归集装置总成结构示意图;
图6为本发明整体顶部剖视结构示意图;
图7为本发明防板结鲤鱼脊池底截面结构示意图;
图8为本发明鲤鱼归集输送带结构示意图;
图9为本发明鲤鱼归集输送带俯视结构示意图;
图10为本发明图9中A-A处剖视结构示意图;
图11为本发明图9中B-B处剖视结构示意图;
图12为本发明沼浆分流管截面结构示意图;
图13为本发明归集机构第二实施立体结构示意图;
图14为本发明归集机构第二实施剖视结构示意图;
图15为本发明归集机构第二实施右侧剖视结结构示意图;
图16为本发明归集机构第二实施动力输出结构示意图。
图中:1、鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池;2、次降解及沼渣抽出池;3、密封顶盖;4、沼渣扰动及沼渣归集装置总成;400、链轮;401、传动链条;402、伞齿轮组;5、沼浆扰动及加热循环泵;500、沼浆冷流分管;501、沼浆吸入管;502、沼浆分流管;6、沼渣抽出泵;7、加热组件;8、保恒温防沉降板结扰动喷管;9、防沉降板结扰动喷口;10、沼气收集罩;11、热传感器;12、沼气降解池体;120、沼渣灌入管道;13、防板结鲤鱼脊池底;130、喷流道;131、凹槽;14、沼渣归集输送带;140、防渣隔板;141、隔渣套袋;142、流浆道;143、顶出浮子;144、挡杆;145、复位磁块;146、拉绳;147、伸缩密封管;148、密封底座;149、调节道;150、调节球;151、球形隔板;15、隔挡钢板;16、管架;17、圆钢。
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。
作为归集机构第一实施方式,请参阅图1-图6,一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,包括沼气降解池体12,在沼气降解池体12的侧壁设置有用于送入稠浆的沼渣灌入管道120,在沼气降解池体12的内部固定安装有隔挡钢板15,且隔挡钢板15的形状呈T形,并通过沼气降解池体12的内腔并位于隔挡钢板15的一侧设有鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1,且沼气降解池体12的内腔并位于隔挡钢板15的另一侧设有次降解及沼渣抽出池2,且鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1与次降解及沼渣抽出池2之间经隔挡钢板15隔挡中部,鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1与次降解及沼渣抽出池2可以通过隔挡钢板15的上下部分连通,沼气降解池体12的底部倾斜,且次降解及沼渣抽出池2位于倾斜底部,可以起到沉降的沼渣容易被扰动而向低位流动,并通过沼气降解池体12埋于地下,从而易于进行建造,在沼气降解池体12的顶部固定连接有用于将鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1和次降解及沼渣抽出池2罩起的密封顶盖3,并在密封顶盖3的顶端设置有用于将沼气输出的沼气收集罩10,同时,在沼气降解池体12的内部活动安装有位于隔挡钢板15两侧的沼渣归集输送带14,且沼渣归集输送带14的侧壁与沼气降解池体12的内壁滑动连接,并通过沼渣归集输送带14位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1和次降解及沼渣抽出池2的底部实现鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中的沼渣输送至次降解及沼渣抽出池2中,并通过在沼渣归集输送带14的两侧设置有用于防止沼渣进入沼渣归集输送带14内腔的防渣隔板140,两个沼渣归集输送带14的转动轴经连接轴连接,且连接轴位于次降解及沼渣抽出池2中,并在连接轴的侧壁固定安装有链轮400,并通过在密封顶盖3的顶部一侧设置有沼渣扰动及沼渣归集装置总成4,且沼渣扰动及沼渣归集装置总成4的输出轴穿过密封顶盖3并位于密封顶盖3的内腔,沼渣扰动及沼渣归集装置总成4输出轴固定安装有位于次降解及沼渣抽出池2中的链轮400,且连接轴上的链轮400和沼渣扰动及沼渣归集装置总成4上的链轮400经传动链条401传动连接,通过沼渣扰动及沼渣归集装置总成4经减速机带动沼渣归集输送带14缓慢运转,从而将鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中底层沼渣有序缓慢的向次降解及沼渣抽出池2内方向归集输送,当底层沼渣被沼渣归集输送带14刮动移位的同时,可对整个沼气降解池体12内沼浆起到轻微有序的扰动作用,避免沼浆处于静止状态阻滞所产出的沼气及时释放,同时,在密封顶盖上固定安装有对次降解及沼渣抽出池2中低洼处沼渣抽出的沼渣抽出泵6,沼渣抽出泵6倾斜15度安装,从而使沼渣归集输送带14在池底带动最底层的沼渣有序向次降解及沼渣抽出池2输送时,沼渣会向次降解及沼渣抽出池2中低洼处流动,从而通过沼渣抽出泵6将沼渣抽出,而鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中底层的沉渣被刮走后,上面的沼渣会自然下沉,可使沼浆按照先后顺序以及比重大小沉降,因为沼浆中比重大的物质是不可降解的固体污染物可能性相对最大,尽早的清理出去这些不可降解的固体污染物,使可降解沼浆在池内的滞留时间越长,就越能保证沼浆产气最大化,这样就保证沼渣抽出泵6排出的是沼气残留量最少的沼渣。
请参阅图2和图3,其中,为了实现对鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中底部的沼渣进行无死角的扰动,在沼气降解池体12的底部固定安装有位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中的防板结鲤鱼脊池底13,且防板结鲤鱼脊池底13位于沼渣归集输送带14之间,防板结鲤鱼脊池底13的一端与隔挡钢板15固定连接,沼渣归集输送带14的侧壁与防板结鲤鱼脊池底13的侧壁滑动连接,防板结鲤鱼脊池底13的形状呈鲤鱼脊形,并在密封顶盖3的顶部固定设置有沼浆扰动及加热循环泵5,且沼浆扰动及加热循环泵5上设置有将次降解及沼渣抽出池2中浆液抽出的沼浆吸入管501,且沼浆吸入管501位于次降解及沼渣抽出池2的中上部,并在沼浆扰动及加热循环泵5的输出端固定安装有沼浆分流管502,且沼浆分流管502的一端位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中,并在沼浆分流管502的一端固定安装有保恒温防沉降板结扰动喷管8,且保恒温防沉降板结扰动喷管8竖直布置在防板结鲤鱼脊池底13的中部上方,保恒温防沉降板结扰动喷管8的数量至少设置有四个,且保恒温防沉降板结扰动喷管8均与沼浆分流管502相通,通过沼浆分流管502连接的保恒温防沉降板结扰动喷管8在池底中间轴线鲤鱼脊最高点的位置,根据设多个保恒温防沉降板结扰动喷管8沿向沉降的沼渣喷出,起到对沉降沼渣扰动作用,使沉降的沼渣松动,以此保证保恒温防沉降板结扰动喷管8将浆液喷出时,中部的稠浆可被推至沼渣归集输送带14中输出,由于沼渣归集输送带14置于了鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中底部两侧的位置,也就减小了稠渣输出的死角,增强稠渣的输出强度,同时,实际运用时,还可以在保恒温防沉降板结扰动喷管8的端部设置有三通管,从而通过沿防板结鲤鱼脊池底13顶部冲出,从而可以增强扰动的强度。
请参阅图2、图3和图12,其中,为提高沼浆产出沼气最大化,从而在沼气降解池体12的中部固定安装有位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中的热传感器11,并通过在沼浆分流管502的外侧固定安装有加热组件7,热传感器11通过温度变化实现加热组件7正常工作和停止工作,加热组件7主要为石墨烯电热膜低温加热方式,并在加热组件7的外侧套有保温层,由于沼气本身就是易燃易爆危险气体,既要保证能够给沼气池加温,提升沼浆产气量,又必须要保证在加热过程的安全性,沼气池内部加热时,很难控制绝对的不产生加热器件因用电对沼气池产生引燃引爆的致命危险,同时池内加热器件与沼浆直接接触,很容易造成加热器件的结垢,既降低了加热效果,增大加热能源的消耗,又存在容易产生引燃引爆沼气的危险性,同时也给维修带来难度,本沼气池外加热管加热装置,完全可以避免电器对沼气引燃引爆的危险性,通过池内的热传感器测量池内的温度,使池内温度低于设定温度时,传感器发出信号启动加热组件7,该泵从池内表层抽取沼浆,因表层的沼浆相对较稀,沼气残余量相对较大,通过加热的方式回流到鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1内继续发酵,降解超出沼气。表层的沼浆温度也相对高于池底的沼浆,可以更好的发挥加热效能。抽出的沼浆通过池外连接管路上安装的加热组件7,该加热器件包裹在池外管道外层,对抽出的沼浆进行加热,通过沼浆流动将热量带到池内,在池底鲤鱼脊式最高点中心线位置设置多个保恒温防沉降板结扰动喷管8,加热的沼浆沿中心线向两侧喷出,既起到对池内沼浆均匀加热作用,又可产生对沼渣归集输送带14控制范围外沉积的沼渣进行扰动,防止沼渣沉积时间过长造成板结。并因管道内沼浆的流动对管壁产生摩擦作用,使加热的管道内壁不会产生结垢,提高加热效率,外加热一大好处就是既避免了危险性,又便于日后的维修。
请参阅图3、图4和图6,其中,为了防止次降解及沼渣抽出池2中的拐角处出现沉淀板结的现象,因而通过沼浆分流管502的侧部固定安装有位于次降解及沼渣抽出池2中的沼浆冷流分管500,且沼浆冷流分管500分有三个,三个沼浆冷流分管500的端部均有朝向沼渣抽出泵6抽出端部的防沉降板结扰动喷口9,三个防沉降板结扰动喷口9呈三角形布置在次降解及沼渣抽出池2的底部,一个次降解及沼渣抽出池2位于隔挡钢板15的一侧,从而使拐角处沉降的沼渣向沼渣抽出泵6低洼处方向流动,防止沼渣沉淀板结,造成对沼气池的空间挤占。
请参阅图1,其中,密封顶盖3采用钢结构模块式带保温层的钢板拼接组装模式,在所有结构连接处,均使用发泡橡胶条密封,对拐角难以密封的部位,可采用密封胶密封,以保证沼气池不得有沼气外泄。钢板顶盖在低温天气可以利用阳光的温度,对池内进行加温,在顶盖上面加装遮阳网,夏天气温过高时,可以拉动遮阳网覆盖,防止高温对池内产生不利影响。
在密封顶盖3位于沼渣归集输送带14位置处,可以采用复合钢化玻璃设置几个可视窗口,可以直观观察到沼气池内部的运转情况,便于对沼气池的管理。
请参阅图2、图8-图10,其中,为了防止沼渣归集输送带14下行回退时,将次降解及沼渣抽出池2中的稠渣回拉至鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中,从而挤占鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中空间,因而通过在沼渣归集输送带14的表面活动设置有顶出浮子143,并在沼渣归集输送带14的表面固定安装有通过顶出浮子143顶出的隔渣套袋141,并通过在顶出浮子143的顶部固定安装有拉绳146,且拉绳146位于隔渣套袋141的内侧,并在沼渣归集输送带14的内壁活动安装有位于顶出浮子143一侧的复位磁块145,复位磁块145与拉绳146固定连接,并通过相邻顶出浮子143之间的复位磁块145磁性相互吸引,从而保证在实际使用时,受到顶出浮子143的浮力,使得隔渣套袋141顶起,并通过拉动拉绳146实现隔渣套袋141保持锥形顶出,而当顶出浮子143运动在沼渣归集输送带14下行运动时,通过顶出浮子143产生的浮力及复位磁块145产生的磁吸力将顶出浮子143拉回至沼渣归集输送带14的内腔,从而避免沼渣归集输送带14下行运动时将稠渣回拉至鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中。
请参阅图2、图8-图11,其中,为了增强顶出浮子143顶出过程中竖直方向的顶力,因而通过在沼渣归集输送带14表面固定安装有位于顶出浮子143内部的密封底座148,且密封底座148的顶端固定安装有伸缩密封管147,伸缩密封管147与顶出浮子143的内壁固定安装,并通过在沼渣归集输送带14侧部开设有位于防板结鲤鱼脊池底13一侧的流浆道142,并通过在密封底座148的侧壁开设有用于流浆道142与伸缩密封管147内腔相通的调节道149,并在密封底座148中设置有用于实现流浆道142与调节道149通断的调节球150,并在密封底座148中固定安装有对调节球150限制的球形隔板151,从而保证在实际使用时,在沼渣归集输送带14上行运动时,受到调节球150对流浆道142和密封底座148的封堵,保证伸缩密封管147不会出现压缩,即保证了顶出浮子143在上行时有足够的顶起强度。
请参阅图2、图3、图7、图10和图11,其中,为了增强防板结鲤鱼脊池底13上的稠渣加快落至在沼渣归集输送带14上,因而通过在防板结鲤鱼脊池底13的内部开设有喷流道130,且喷流道130的一端与防板结鲤鱼脊池底13的顶端内侧相切,喷流道130的另一端位于防板结鲤鱼脊池底13的侧壁,并通过在防板结鲤鱼脊池底13的侧壁开设有用于实现流浆道142吸入浆液的凹槽131,同时,在防渣隔板140的内壁固定安装有用于对顶出浮子143挤压推出的挡杆144,并将顶出浮子143的一侧设置有三角斜面,保证顶出浮子143在下行位置活动时,通过挡杆144的推动,使得伸缩密封管147吸入浆液,而当顶出浮子143脱离挡杆144后,会将吸入的浆液从喷流道130喷出,从而易于喷流道130处的稠渣输送至沼渣归集输送带14上,加快稠渣的输出。
作为归集机构第二实施方式,结合附图13-图16,通过将上述所说的沼渣归集输送带14置换为管架16,并将管架16设置成矩形,并分别设置在防板结鲤鱼脊池底13的两侧,管架16的顶部与密封顶盖3连接,并通过管架16的底部分别位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1和次降解及沼渣抽出池2的底侧,管架16的顶部分别位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1和次降解及沼渣抽出池2的顶侧,并在管架16上设置有链轮400,且链轮400的外侧设置有传动链条401,传动链条401呈环形首尾连接,并在传动链条401的外侧设置有圆钢17,圆钢17的数量至少有十个,十个圆钢17之间等距布置,并依据沼渣扰动及沼渣归集装置总成4带动伞齿轮组402使得链轮400转动,从而保证沼渣扰动及沼渣归集装置总成4在通过减速器将动力输送至链轮400时,通过链轮400将圆钢17沿鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1和次降解及沼渣抽出池2的底部缓慢的刮动,从而将鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中沼渣向次降解及沼渣抽出池2中推送,保证沼渣的输出,由于通过减速机慢速推动,因而可以实现连续作业,保证沼渣可受自身沉降后全部被推动出去。
本发明的工作原理如下:
使用时,通过沼渣灌入管道120将浆液输送至鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中,并通过浆液中降解充分的沼渣和比重大不可降解的杂物沉淀至鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1的下方,而沼渣扰动及沼渣归集装置总成4的驱动,迫使传动链条401经链轮400带动沼渣归集输送带14进行缓慢转动,迫使沼渣归集输送带14将鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1底层的稠渣输送至次降解及沼渣抽出池2中,并通过沼渣抽出泵6将稠渣吸出,而通过沼渣扰动及沼渣归集装置总成4的持续输送,实现稠渣不间断的抽出。
通过沼浆扰动及加热循环泵5的启动,从而将次降解及沼渣抽出池2顶部的浆液吸出至沼浆分流管502中,并通过沼浆分流管502中的浆液一方面分流在沼浆冷流分管500中,沼浆冷流分管500中的浆液分别从三个防沉降板结扰动喷口9喷出,而沼气降解池体12的底部并位于沼渣抽出泵6的抽吸部位高度最低,使沼气降解池体12底部向沼渣抽出泵6的抽吸部位倾斜,而防沉降板结扰动喷口9通过沿沼气降解池体12底部的倾斜面向防沉降板结扰动喷口9冲击,实现沉淀在次降解及沼渣抽出池2底部的稠渣依据自身重力和防沉降板结扰动喷口9的冲击强度向沼渣抽出泵6的抽吸部位输送;而沼浆分流管502的另一通道经保恒温防沉降板结扰动喷管8排放在防板结鲤鱼脊池底13的上方,并在沼浆分流管502输至保恒温防沉降板结扰动喷管8的管路上布置有加热组件7,并通过热传感器11调节加热组件7的温度,通过热传感器11检测所处温度,当其温度过低时,通过实现加热组件7对沼浆分流管502中的浆液进行外加热,并将加热后的浆液喷出至防板结鲤鱼脊池底13的上方,而防板结鲤鱼脊池底13的截面形状呈鲤鱼脊形,进而通过保恒温防沉降板结扰动喷管8的浆液冲击,使得防板结鲤鱼脊池底13底部的稠渣向两侧的沼渣归集输送带14输送,并通过沼渣归集输送带14将稠渣输出,而由于此时保恒温防沉降板结扰动喷管8喷出的是加热后的浆液,其温度会因受热向上传递,致使上方的同样加热,即保证了整个鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中的温度,同理,当热传感器11中检测温度过高后,会使得加热组件7加热强度下降,以此保证鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中始终有适宜的发酵温度。
而在沼渣归集输送带14输送的过程中,通过顶出浮子143置于浆液中时,自身受到的浮力会在沼渣归集输送带14上行时,依据顶出浮子143的顶起,致使拉绳146将复位磁块145相互脱离,同时,顶出浮子143会同步带动伸缩密封管147的提升,致使伸缩密封管147内腔经流浆道142形成对鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中的浆液进行抽吸,此时,伸缩密封管147向上抽吸强度会克服调节球150的重力,迫使调节球150提升,将调节道149与流浆道142连通,使得伸缩密封管147中注入有浆液,结合图10和11,伸缩密封管147中抽吸力度降低时,调节球150受自身重力将流浆道142封堵,并在沼渣归集输送带14的表面有稠渣时,受到沼渣归集输送带14的活动使得稠渣向右侧输送,并在输送过程中,稠渣会挤压隔渣套袋141,此时由于拉绳146置于隔渣套袋141的内侧,使隔渣套袋141施压后迫使复位磁块145顶在沼渣归集输送带14内部,而顶出浮子143带动伸缩密封管147下压,因流浆道142的封堵,使得伸缩密封管147始终保持竖直方向的固定强度,而复位磁块145与沼渣归集输送带14的内壁接触,使其保证水平方向的固定,即保证了隔渣套袋141会始终以锥形向前输送,保证了稠渣的输送强度。
当隔渣套袋141被沼渣归集输送带14输送至下行时,此时,调节球150受重力实现调节道149和流浆道142始终打开,而相邻之间的复位磁块145受到磁吸会有贴合在一起的趋势,结合顶出浮子143受浮力向上,致使隔渣套袋141在沼渣归集输送带14下行回拉时,拉绳146会收回至沼渣归集输送带14的内部,避免了防渣隔板140突出导致回拉稠渣的现象。
下行的隔渣套袋141被输送至鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池1中后,顶出浮子143会碰触固定在防渣隔板140上的挡杆144,迫使顶出浮子143有向下移动的趋势,但不会移动至沼渣归集输送带14底部外侧,也就避免了顶出浮子143推出而将稠渣回拉的现象,此时,顶出浮子143下移时,会实现伸缩密封管147吸入浆液,并使得复位磁块145之间相互脱离,而在顶出浮子143脱离挡杆144后,此时,流浆道142会移动至喷流道130中,并通过沼渣归集输送带14与防板结鲤鱼脊池底13侧壁相对滑动,使得伸缩密封管147中吸入的浆液在顶出浮子143和复位磁块145磁力拉扯下,将其挤压至喷流道130中,从而将喷流道130中的浆液向外冲击,喷流道130会迫使顶部的稠渣向沼渣归集输送带14方向推动,从而通过沼渣归集输送带14上的隔渣套袋141将稠渣输送至次降解及沼渣抽出池2中,如此循环,从而保证了不间断循环抽渣的目的。
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 (4)

1.一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,包括沼气降解池体(12),其特征在于:所述沼气降解池体(12)的侧壁设置有沼渣灌入管道(120),且沼气降解池体(12)的内部固定安装有隔挡钢板(15),所述隔挡钢板(15)的形状呈T形,所述沼气降解池体(12)的内腔并位于隔挡钢板(15)的一侧设有鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1),且沼气降解池体(12)的内腔并位于隔挡钢板(15)的另一侧设有次降解及沼渣抽出池(2),所述鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1)与次降解及沼渣抽出池(2)通过隔挡钢板(15)的上下部分连通,所述沼气降解池体(12)的底部倾斜,且次降解及沼渣抽出池(2)位于倾斜底部,所述沼气降解池体(12)埋于地下,所述沼气降解池体(12)的顶部固定连接有密封顶盖(3),且密封顶盖(3)的顶端设置有沼气收集罩(10),所述沼气降解池体(12)的内壁底部设置有沼渣归集机构,所述沼渣归集机构位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1)和次降解及沼渣抽出池(2)的底部实现鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1)中的沼渣输送至次降解及沼渣抽出池(2)中,所述密封顶盖(3)的顶部一侧设置有沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4),且沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4)的输出轴穿过密封顶盖(3)并位于密封顶盖(3)的内腔,沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4)为沼渣归集机构活动提供动力,所述密封顶盖(3)上固定安装有对次降解及沼渣抽出池(2)中低洼处沼渣抽出的沼渣抽出泵(6);
所述沼气降解池体(12)的底部固定安装有位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1)中的防板结鲤鱼脊池底(13),且防板结鲤鱼脊池底(13)位于沼渣归集机构之间,所述防板结鲤鱼脊池底(13)的一端与隔挡钢板(15)固定连接,所述沼渣归集机构的侧壁与防板结鲤鱼脊池底(13)的侧壁滑动连接,所述防板结鲤鱼脊池底(13)的形状呈鲤鱼脊形,所述密封顶盖(3)的顶部固定设置有沼浆扰动及加热循环泵(5),且沼浆扰动及加热循环泵(5)上设置有将次降解及沼渣抽出池(2)中浆液抽出的沼浆吸入管(501),所述沼浆吸入管(501)位于次降解及沼渣抽出池(2)的中上部,所述沼浆扰动及加热循环泵(5)的输出端固定安装有沼浆分流管(502),且沼浆分流管(502)的一端位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1)中,所述沼浆分流管(502)的一端固定安装有保恒温防沉降板结扰动喷管(8),且保恒温防沉降板结扰动喷管(8)竖直布置在防板结鲤鱼脊池底(13)的中部上方,所述保恒温防沉降板结扰动喷管(8)的数量至少设置有四个;
所述沼渣归集机构为沼气降解池体(12)的内部活动安装并位于隔挡钢板(15)两侧的沼渣归集输送带(14),且沼渣归集输送带(14)的侧壁与沼气降解池体(12)的内壁滑动连接,所述沼渣归集输送带(14)的两侧设置有防渣隔板(140),两个所述沼渣归集输送带(14)的转动轴经连接轴连接,且连接轴位于次降解及沼渣抽出池(2)中,连接轴的侧壁固定安装有链轮(400),所述沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4)输出轴固定安装有位于次降解及沼渣抽出池(2)中的链轮(400),且连接轴上的链轮(400)和沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4)上的链轮(400)经传动链条(401)传动连接;
所述沼渣归集输送带(14)的表面活动设置有顶出浮子(143),所述沼渣归集输送带(14)的表面固定安装有通过顶出浮子(143)顶出的隔渣套袋(141),所述顶出浮子(143)的顶部固定安装有拉绳(146),且拉绳(146)位于隔渣套袋(141)的内侧,所述沼渣归集输送带(14)的内壁活动安装有位于顶出浮子(143)一侧的复位磁块(145),所述复位磁块(145)与拉绳(146)固定连接,且相邻顶出浮子(143)之间的复位磁块(145)磁性相互吸引;
所述沼渣归集输送带(14)表面固定安装有位于顶出浮子(143)内部的密封底座(148),且密封底座(148)的顶端固定安装有伸缩密封管(147),所述伸缩密封管(147)与顶出浮子(143)的内壁固定安装,所述沼渣归集输送带(14)侧部开设有位于防板结鲤鱼脊池底(13)一侧的流浆道(142),所述密封底座(148)的侧壁开设有用于流浆道(142)与伸缩密封管(147)内腔相通的调节道(149),所述密封底座(148)中设置有用于实现流浆道(142)与调节道(149)通断的调节球(150),所述密封底座(148)中固定安装有对调节球(150)限制的球形隔板(151);
所述防板结鲤鱼脊池底(13)的内部开设有喷流道(130),且喷流道(130)的一端与防板结鲤鱼脊池底(13)的顶端内侧相切,所述喷流道(130)的另一端位于防板结鲤鱼脊池底(13)的侧壁,所述防板结鲤鱼脊池底(13)的侧壁开设有用于实现流浆道(142)吸入浆液的凹槽(131),所述防渣隔板(140)的内壁固定安装有用于对顶出浮子(143)挤压推出的挡杆(144),所述顶出浮子(143)的一侧设置有三角斜面。
2.根据权利要求1所述的一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,其特征在于:所述沼渣归集机构为固定安装在密封顶盖(3)底部的管架(16),所述管架(16)的外侧有设置有链轮(400),且链轮(400)上设置有传动链条(401),管架(16)的形状呈矩形,所述沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4)的输出端固定安装有伞齿轮组(402),伞齿轮组(402)实现链轮(400)跟随沼渣扰动及沼渣归集装置总成(4)转动,所述伞齿轮组(402)活动设置在管架(16)上,且传动链条(401)外侧固定安装有圆钢(17),所述圆钢(17)的数量不少于十个,且圆钢(17)之间等距布置。
3.根据权利要求1所述的一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,其特征在于:所述沼气降解池体(12)的中部固定安装有位于鲤鱼脊溜坡式防板结主降解池(1)中的热传感器(11),且沼浆分流管(502)的外侧固定安装有加热组件(7),所述热传感器(11)通过温度变化实现加热组件(7)正常工作和停止工作。
4.根据权利要求1所述的一种沼气降解池无死角轻扰动防沼渣沉淀板结装置,其特征在于:所述沼浆分流管(502)的侧部固定安装有位于次降解及沼渣抽出池(2)中的沼浆冷流分管(500),且沼浆冷流分管(500)分有三个,三个所述沼浆冷流分管(500)的端部均有朝向沼渣抽出泵(6)抽出端部的防沉降板结扰动喷口(9),三个所述防沉降板结扰动喷口(9)呈三角形布置在次降解及沼渣抽出池(2)的底部,一个所述次降解及沼渣抽出池(2)位于隔挡钢板(15)的一侧。
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