CN213835333U - 一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备 - Google Patents

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马铖
翟国威
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Abstract

本实用新型公开了一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,包括发酵罐,所述发酵罐顶部一侧的第一进样口通过动力泵与超微粒破壁装置连通,所述发酵罐顶部中间的伸缩式旋转轴上均布有叶片,所述发酵罐的底部设有连接分隔板的第一伸缩组件,所述分隔板的一侧设有与所述发酵罐底部出料口连通的出料孔,所述出料孔通过伸缩管与所述出料口连通。本实用新型采用上述结构的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,操作简单,便于调节发酵设备内部的发酵空间。

Description

一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备
技术领域
本实用新型涉及微生物发酵设备技术领域,特别是涉及一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备。
背景技术
目前,混合微生物菌剂广泛应用于农作物生产中,这种菌剂用于拌种或蘸根时,具有直接或间接改良土壤、预防病害、维持根际微生物平衡和降解有毒害物质等作用。因此,混合微生物菌剂的使用可以促进作物生长,提高农产品产量、改善农产品品质。
促进作物生长的混合微生物菌剂在制备过程中,需要将混合微生物菌种通过发酵设备来进行扩大培养。发酵过程中会对混合微生物菌种的发酵液进行搅拌,当发酵液体积小于发酵设备体积时,很容易使混合微生物菌种附在发酵设备的侧壁上,而混合微生物菌种长期脱离营养环境会失去活性,降低发酵完成后混合微生物的产量。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,操作简单,便于调节发酵设备内部的发酵空间。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,包括发酵罐,所述发酵罐顶部一侧的第一进样口通过动力泵与超微粒破壁装置连通,所述发酵罐顶部中间的伸缩式旋转轴上均布有叶片,所述发酵罐的底部设有连接分隔板的第一伸缩组件,所述分隔板的一侧设有与所述发酵罐底部出料口连通的出料孔,所述出料孔通过伸缩管与所述出料口连通。
优选的,所述旋转轴包括内管和套设在所述内管外侧的外管,所述外管的表面均布有叶片,所述内管上方通过第二伸缩组件与所述外管内侧中顶部连接,所述内管的下方也设有叶片。
优选的,所述分隔板的尺寸与所述发酵罐底部的尺寸匹配,其外沿设有与所述发酵罐侧壁连接的密封圈。
优选的,所述发酵罐侧壁和底部之间设有空腔结构的夹层,所述发酵罐底部设有与所述夹层连通的进水口,所述发酵罐侧壁的上端设有与所述夹层连通的出水口。
优选的,所述发酵罐侧壁设有竖直的观察窗、pH计和温度计,其顶部设有排气阀、压力表和取样口。
优选的,所述超微粒破壁装置上设有第二进样口。
优选的,所述第一伸缩组件为伸缩式液压缸。
优选的,所述第二伸缩组件为气动伸缩杆。
因此,本实用新型采用上述结构的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,操作简单,便于调节发酵设备内部的发酵空间。
下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1是本实用新型一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备实施例的示意图;
图2是本实用新型一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备旋转轴的示意图。
附图标记
1、发酵罐;2、超微粒破壁装置;3、分隔板;4、第一伸缩组件;5、第二伸缩组件;6、旋转轴;7、出料孔;8、伸缩管;9、压力表;10、叶片;11、取样口;12、夹层;13、排气阀;14、观察窗;15、动力泵;16、pH计;17、温度计;18、内管;19、外管。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
图1是本实用新型一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备实施例的示意图,图2是本实用新型一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备旋转轴的示意图,如图所示,一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,包括发酵罐1,发酵罐1顶部一侧的第一进样口通过动力泵15与超微粒破壁装置2连通,超微粒破壁装置2上设有第二进样口。微生物菌种和营养液经第二进样口进入超微粒破壁装置2中,超微破壁后的原料由动力泵15经第一进样口泵入发酵罐1内。对原料进行超微破壁处理后,微生物在发酵时对营养物质的吸收更加充分,提高发酵效率。
发酵罐1顶部中间是伸缩式旋转轴6,旋转轴6包括内管18和套设在内管18外侧的外管19,内管18上方通过第二伸缩组件5与外管19内侧中顶部连接。第二伸缩组件5为气动伸缩杆,第二伸缩组件5带动内管18上下移动。外管19的表面均布有叶片10,内管18的下方也设有叶片10,旋转轴6带动叶片10对发酵空间内的微生物发酵液进行充分搅拌。
发酵罐1的底部设有连接分隔板3的第一伸缩组件4,第一伸缩组件4为伸缩式液压缸。第一伸缩组件4带动分隔板3上下移动,以此调节发酵罐1内部的发酵体积。分隔板3一侧的出料孔7通过伸缩管8与发酵罐1底部的出料口连通,出料孔7上的蝶阀控制其开关。伸缩管8随着分隔板3的移动来调节自身的长度,经出料孔7排出的微生物由出料口排出发酵罐1。
分隔板3的尺寸与发酵罐1底部的尺寸匹配,其外沿设有与发酵罐1侧壁连接的密封圈。保证发酵空间内的密闭环境,同时,减少分隔板3和发酵罐1侧壁在摩擦时两者之间相互造成的损坏。分隔板3高度低于内管18上叶片10的高度,保证叶片10的正常搅拌。
发酵罐1侧壁设有竖直的观察窗14,观察分隔板3和叶片10的高度。发酵罐1侧壁的pH计16和温度计17用来监测发酵空间内微生物发酵液的pH和温度,当pH值或温度值异常时,方便及时调节回正常范围。发酵罐1侧壁和底部之间设有空腔结构的夹层12,夹层12中的冷却水用来调节发酵液的最适发酵温度。夹层12的进水口位于发酵罐1底部,夹层12的出水口位于发酵罐1侧壁上端,冷却水经进水口进入夹层12,由出水口排出夹层12。
发酵罐1顶部设有排气阀13、压力表9,压力表9监测发酵空间内的压力值,排气阀13用来调节发酵空间内的压力。发酵到一定程度时,通过取样口11取样,来判断发酵液的发酵程度,决定发酵结束时间。
使用时,打开第二进样口,将混合微生物菌种和培养液依次放入超微粒破壁装置2中,超微破壁完成后打开动力泵15,将原料泵入发酵罐1中。此时发酵罐1中旋转轴6的内管18处于收缩状态,分隔板3位于最高水平高度。加入原料后通过观察窗14观察微生物混合发酵液的最高液面位置,当原料将要到达发酵罐1顶端时,打开第一伸缩组件4,使其带动分隔板3向下移动,直至原料全部放入发酵罐1中且混合微生物发酵液最高液面高度在发酵罐1顶端附近。关闭第一伸缩组件4,打开第二伸缩组件5控制旋转轴6中的内管18向下运动,将内管18逐渐放出到外管19外,调整内管18上的叶片10到合适的高度。旋转轴6带动叶片10对发酵罐1内的混合微生物发酵液进行搅拌。打开进水口放入冷却水,冷却水充满夹层12后从出水口放出,观察温度计17,调节冷却水的流速,使混合微生物发酵液处于发酵的最适温度。观察pH计16和压力表9,监测混合微生物发酵液的pH值以及发酵罐1内的压力值。当pH值异常时,从第二进样口投入缓冲液,调节罐内pH值。当压力值异常时,打开排气阀13,调节发酵罐1内压力值。发酵一定时间后,通过取样口11进行取样,查看发酵罐1内的混合微生物发酵情况,判断发酵结束时间。发酵结束后,打开出料孔7,将混合微生物发酵液经伸缩管8放至出料口,然后打开出料口阀门,将混合微生物菌剂发酵液放出发酵罐1。
因此,本实用新型采用上述结构的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,操作简单,便于调节发酵设备内部的发酵空间。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:包括发酵罐,所述发酵罐顶部一侧的第一进样口通过动力泵与超微粒破壁装置连通,所述发酵罐顶部中间的伸缩式旋转轴上均布有叶片,所述发酵罐的底部设有连接分隔板的第一伸缩组件,所述分隔板的一侧设有与所述发酵罐底部出料口连通的出料孔,所述出料孔通过伸缩管与所述出料口连通。
2.根据权利要求1所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述旋转轴包括内管和套设在所述内管外侧的外管,所述外管的表面均布有叶片,所述内管上方通过第二伸缩组件与所述外管内侧中顶部连接,所述内管的下方也设有叶片。
3.根据权利要求1所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述分隔板的尺寸与所述发酵罐底部的尺寸匹配,其外沿设有与所述发酵罐侧壁连接的密封圈。
4.根据权利要求1所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述发酵罐侧壁和底部之间设有空腔结构的夹层,所述发酵罐底部设有与所述夹层连通的进水口,所述发酵罐侧壁的上端设有与所述夹层连通的出水口。
5.根据权利要求1所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述发酵罐侧壁设有竖直的观察窗、pH计和温度计,其顶部设有排气阀、压力表和取样口。
6.根据权利要求1所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述超微粒破壁装置上设有第二进样口。
7.根据权利要求1所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述第一伸缩组件为伸缩式液压缸。
8.根据权利要求2所述的一种促进作物生长的混合微生物菌剂发酵设备,其特征在于:所述第二伸缩组件为气动伸缩杆。
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