CN206405162U - 太阳能生物可降解垃圾处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能生物可降解垃圾处理装置,该太阳能生物可降解垃圾处理装置包括太阳能热水器和反应釜,所述太阳能热水器包括集热管和储水箱,还包括储水罐和出水管道,所述反应釜下方设有加热空间,所述出水管道为三通管路,一端连通储水箱,一端为出水接口,另一端途经加热空间内回流到储水罐中;所述反应釜上方还设有一散热空间,所述散热空间中还设有一加热管道,所述加热管道一端连接储水罐,另一端途经散热空间回流到储水罐中,具有节约资源,降低生产成本的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种垃圾处理领域,特别涉及一种太阳能生物可降解垃圾处理装置。
背景技术
生活垃圾具有产生量大、成分复杂,含有大量有机质,容易滋生大量细菌及散发恶臭等特点,如果不对其进行彻底的处理或将其任意堆放,不但极易造成对环境的污染,更会对居民的身心健康造成严重的威胁。
授权公告号为CN202529996U、申请日为2012年11月14日的中国专利公开了一种餐厨垃圾发酵设备包括U形发酵桶、进料口、卸料口、破碎搅拌器、变频电机、鼓风机、通风管、通风孔、微生物进料管、微生物进料喷头、电加热管、水夹层、保护层、除臭塔、支架等,破碎搅拌器由搅拌横轴、扇叶支架及底部为弧形带齿的三角圆锥体扇叶组成,U型发酵桶及破碎搅拌器实现对餐厨垃圾的均匀破碎、搅拌及发酵,使物料发酵无死角;由带夹层的双层发酵罐中安装的数只电加热器加热夹层内的循环水为发酵桶提供均一的发酵温度,及对物料的干燥;由鼓风机连接通风管向发酵桶内通入空气,以利于发酵液中微生物生长对氧的需求;由发酵桶顶部安装的微生物进料管上的喷头将微生物液体菌剂接种到发酵桶中,实现对餐厨垃圾中有机物的分解、发酵;发酵、干燥后的产物由卸料口排出桶体,实现餐厨垃圾减量化,并将产物作为土壤有机肥调节剂使用。
现有技术的不足之处在于,需要耗费大量电能使用电加热器对加热夹层内的水进行加热,对U型发酵桶进行升温,促使垃圾分解、发酵,浪费资源,生产增加生产成本。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种太阳能生物可降解垃圾处理装置,其解决了使用电加热器耗费大量电能问题,具有节约资源,降低生产成本的优点。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种太阳能生物可降解垃圾处理装置,包括太阳能热水器和反应釜,所述太阳能热水器包括集热管和储水箱,还包括储水罐和出水管道,所述反应釜下方设有加热空间,所述出水管道为三通管路,一端连通储水箱,一端为出水接口,另一端途经加热空间内回流到储水罐中;所述反应釜上方还设有一散热空间,所述散热空间中还设有一加热管道,所述加热管道一端连接储水罐,另一端途经散热空间回流到储水罐中。
采用上述结构,太阳能热水器将光能转换成热能,将储水箱内水加热,热水从出水管道中,连入到加热空间中,对反应釜进行加热,加快反应釜内垃圾分解、发酵,再回流到储水罐中储存起来,出水管道还连接一出水接口,通往生活用水;反应釜上方还开设一散热空间,连接一加热管道,将储水罐中温度较低的水,循环到散热空间内,利用反应釜中垃圾发酵和出水管道散发的热量,对其处于散热空间内的水进行进一步加热,再回流集中到储水罐中储存留作它用,达到重复循环利用水资源,降低生产成本,节约资源的效果。
进一步优选为:所述出水管道上途经加热空间的支管上设有第一电磁阀和热水泵,所述反应釜上设有用于检测反应釜内温度控制第一电磁阀关闭或开启的第一温度传感器,出水接口上设有第二电磁阀。
采用上述结构,通过第一温度传感器感应反应釜中温度,当温度过低时,第一电磁阀打开,储水箱内水在热水泵的作用下,流入出水管道中,途经加热空间内,对反应釜进行加热,当第一温度传感器感应到反应釜中温度足够时,第一电磁阀关闭,热水不在进入加热空间中;当生活需要用热水时,第二电磁阀打开,热水从出水管道出水端流出,用于生活用水。
进一步优选为:所述加热管道上设有第三电磁阀和抽水泵,所述储水罐上设有第二温度传感器,所述第二温度传感器温度低于第一温度传感器时,第三电磁阀开启。
采用上述结构,当出水管道中的水对反应釜加热,储存在储水罐中时间过长时,第二温度传感器感应到储水罐内水温低于第一传感器的温度时,第三电磁阀打开,储水罐中水在抽水泵的作用下,流入加热管道中,途经散热空间内,在反应釜的高温下,对水进行加热,再回流到储水罐中储存起来,充分利用反应釜中的热量,达到节约资源的效果。
进一步优选为:所述出水管道处于加热空间内的一段呈连续U型设置,所述加热管道处于散热空间内的一段呈连续U型设置。
采用上述结构,通过将出水管道伸入加热空间内一段设置成连续U型,增加与反应釜的接触面,增强对反应釜的加热效果;通过加热管道伸入散热空间内一段设置成U型,增加与反应釜的接触面,增强反应釜对加热管道的加热效果,加快对水的升温速度。
进一步优选为:所述反应釜还连接一供氧装置,所述供氧装置包括鼓风机和导气管,所述导气管一端连接鼓风机,另一端连通于反应釜。
采用上述结构,鼓风机工作将氧气通过导气管输送到反应釜内,进行耗氧发酵处理垃圾,垃圾在氧气的作用下,分解速度加快,以及氧化作用,减少其散发的异味,避免引起工作人员或周围人群的不适感。
进一步优选为:所述加热空间和散热空间内壁均设有保温层。
采用上述结构,通过保温层将加热空间和散热空间的温度更加持久的保存起来,增强其加热效果。
进一步优选为:所述太阳能热水器还包括一备用电力系统。
采用上述结构,在阴雨天气太阳能热水器吸收不到光能无法转换热能时,启动备用电力系统对水进行加热,保证反应釜一直处于高效工作状态,增强其工作效率的效果。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
1、通过太阳能热水器加热,不需要使用电能就能够高效处理垃圾,达到节约资源,降低生产成本的效果;
2、通过加热管道,达到充分利用反应釜热能,节约资源的效果;
3、通过备用电力系统,达到保证反应釜一直处于高效工作状态,增强其工作效率的效果。
附图说明
图1是本实施例的结构示意图,示出了整体结构;
图2是图1中A处的放大示意图,示出了加热空间的结构;
图3是图1中B处的放大示意图,示出了散热空间的结构;
图4是本实施例的局部结构图,示出了出水管道和加热管道的结构。
图中,1、太阳能热水器;2、反应釜;3、集热管;4、储水箱;5、储水罐;6、出水管道;7、加热空间;8、散热空间;9、加热管道;10、第一电磁阀;11、热水泵;12、第一温度传感器;13、第二电磁阀;14、第三电磁阀;15、抽水泵;16、第二温度传感器;17、供氧装置;18、鼓风机;19、导气管;20、保温层;21、蓄电池;22、电机;23、搅拌桨;24、进料口。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的保护范围内都受到专利法的保护。
一种太阳能生物可降解垃圾处理装置,如图1-所示,包括太阳能热水器1、反应釜2和储水罐5,上述太阳能热水器1由集热管3和储水箱4组成,反应釜2包括一进料口24、搅拌桨23和电机22,通过电机22转动搅拌桨23对反应釜2内垃圾进行搅拌,加快垃圾分解发酵。
参照图1和2,上述储水箱4上连接一三通出水管道6,上述出水管道6一端连接储水箱4,一端为出水接口,用于连接生活用水管路,另外一端伸入到反应釜2下方的加热空间7内,回流到储水罐5中,且处于加热空间7内的一段呈U型设置,增加出水管道6与反应釜2的接触面积,水被太阳能加热之后,从出水管道6中流出,途经加热空间7内一段,对反应釜2进行加热升温,加快反应釜2内垃圾的分解、发酵效率(参照图4)。
参照图1和2,上述出水管道6出水接口一端上设有一打开或关闭管道的第二电磁阀13,途经加热空间7的一段上设有第一电磁阀10和热水泵11,通过设在反应釜2上的第一温度传感器12,控制第一电磁阀10的打开和关闭,当第一温度传感器12感应到反应釜2内温度不够时,第一电磁阀10打开,热水在热水泵11的作用下,从储水箱4中流出,途经加热空间7内一段U型管道,对反应釜2进行加热;当第一温度传感器12感应到反应釜2内温度足够高时,第一电磁阀10关闭(参照图4)。
参照图1和3,上述反应釜2上方还开设有一散热空间8,散热空间8内设有一加热管道9,上述加热管道9一端连通储水罐5,另一端途经散热空间8内,回流到储水罐5中,且处于散热空间8内一段呈U型设置,增加其与反应釜2的接触面积;加热管道9上设有一抽风泵和第三电磁阀14,上述储水罐5上设有一用于控制第三电磁阀14打开或关闭的第二温度感应器,当第二温度感应器感应到储水罐5中水温低于第一温度感应器时,第三电磁阀14打开,储水罐5中的水在抽水泵15的作用下,途经散热空间8内一段,在反应釜2的高温下,对水进行加热,再流入到储水罐5中,充分利用反应釜2中垃圾发酵产生的热能,保持储水罐5中热水温度处于恒温状态(参照图4)。
参照图1和4,上述反应釜2上还连接一由鼓风机18和导气管19组成的供氧装置17,上述导气管19一端连通反应釜2,一端连接鼓风机18,在鼓风机18的作用下将氧气输送到反应釜2中与垃圾进行氧化反应,加快垃圾的分解、发酵效率,且在氧化的作用下,减少垃圾分解产生的异味,避免引起工作人员或周围人群的不适感;其中太阳能热水器1连接一蓄电池21,将多余的光能储蓄到蓄电池21中,再将鼓风机18连通于蓄电池21,依靠蓄电池21满足平时供养装置的电力需求,节省了使用家用电力,避免了浪费,节约了资源。
参照图1-3,上述加热空间7和散热空间8内均设有保温层20,保温层20由保温棉组成,通过保温棉良好的保温效果,保证反应釜2内高温不容易挥发出去,增强其加热效果,保证其垃圾分解、发酵效率;上述太阳能热水器还设置一备用电力系统,在阴雨天气时,太阳能热水器1接收不到光能无法转换热能时,启动备用电力系统对水进行加热,从而对反应釜2进行升温加热,保证反应釜2一直处于高效工作状态,增强其工作效率。
工作原理:将垃圾投放到反应釜2中发酵时,启动电机22带动搅拌桨23旋转对垃圾进行搅拌,启动鼓风机18将氧气输送到反应釜2内,进行耗氧发酵;太阳能热水器1中的热水通过出水管道6,途经加热空间7,对反应釜2进行升温加热,加快垃圾的分解、发酵;储水罐5中的水时间过长导致温度下降时,通过抽水泵15将从加热管道9中,途经散热空间8,通过反应釜2中垃圾发酵产生的高温,对加热管道9中的水进行加热后,回流到储水罐5中,充分利用反应釜2中热量保持储水罐5中水温。
Claims (7)
1.一种太阳能生物可降解垃圾处理装置,包括太阳能热水器(1)和反应釜(2),所述太阳能热水器(1)包括集热管(3)和储水箱(4),其特征是:还包括储水罐(5)和出水管道(6),所述反应釜(2)下方设有加热空间(7),所述出水管道(6)为三通管路,一端连通储水箱(4),一端为出水接口,另一端途经加热空间(7)内回流到储水罐(5)中;所述反应釜(2)上方还设有一散热空间(8),所述散热空间(8)中还设有一加热管道(9),所述加热管道(9)一端连接储水罐(5),另一端途经散热空间(8)回流到储水罐(5)中。
2.根据权利要求1所述的太阳能生物可降解垃圾处理装置,其特征是:所述出水管道(6)上途经加热空间(7)的支管上设有第一电磁阀(10)和热水泵(11),所述反应釜(2)上设有用于检测反应釜(2)内温度控制第一电磁阀(10)关闭或开启的第一温度传感器(12),出水接口上设有第二电磁阀(13)。
3.根据权利要求2所述的太阳能生物可降解垃圾处理装置,其特征是:加热管道所述加热管道(9)上设有第三电磁阀(14)和抽水泵(15),所述储水罐(5)上设有第二温度传感器(16),所述第二温度传感器(16)温度低于第一温度传感器(12)时,第三电磁阀(14)开启。
4.根据权利要求3所述的太阳能生物可降解垃圾处理装置,其特征是:所述出水管道(6)处于加热空间(7)内的一段呈连续U型设置,所述加热管道(9)处于散热空间(8)内的一段呈连续U型设置。
5.根据权利要求4所述的太阳能生物可降解垃圾处理装置,其特征是:所述反应釜(2)还连接一供氧装置(17),所述供氧装置(17)包括鼓风机(18)和导气管(19),所述导气管(19)一端连接鼓风机(18),另一端连通于反应釜(2)。
6.根据权利要求5所述的太阳能生物可降解垃圾处理装置,其特征是:所述加热空间(7)和散热空间(8)内壁均设有保温层(20)。
7.根据权利要求6所述的太阳能生物可降解垃圾处理装置,其特征是:所述太阳能热水器(1)还包括一备用电力系统。
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CN109883147A (zh) * | 2019-03-29 | 2019-06-14 | 深圳市华威环保建材有限公司 | 一种建筑废弃物脱水反应釜 |
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CN109883147A (zh) * | 2019-03-29 | 2019-06-14 | 深圳市华威环保建材有限公司 | 一种建筑废弃物脱水反应釜 |
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