CZ304528B6 - Dvoumodulový vermireaktor - Google Patents

Dvoumodulový vermireaktor Download PDF

Info

Publication number
CZ304528B6
CZ304528B6 CZ2011-833A CZ2011833A CZ304528B6 CZ 304528 B6 CZ304528 B6 CZ 304528B6 CZ 2011833 A CZ2011833 A CZ 2011833A CZ 304528 B6 CZ304528 B6 CZ 304528B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
module
modules
vermireactor
vermicomposting
raw materials
Prior art date
Application number
CZ2011-833A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2011833A3 (cs
Inventor
Petr PlĂ­va
Zdeněk Čejka
Aleš Hanč
Original Assignee
Výzkumný Ústav Zemědělské Techniky V.V.I.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Výzkumný Ústav Zemědělské Techniky V.V.I., Česká zemědělská univerzita v Praze filed Critical Výzkumný Ústav Zemědělské Techniky V.V.I.
Priority to CZ2011-833A priority Critical patent/CZ304528B6/cs
Priority to EP20120466022 priority patent/EP2604589A1/en
Publication of CZ2011833A3 publication Critical patent/CZ2011833A3/cs
Publication of CZ304528B6 publication Critical patent/CZ304528B6/cs

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K67/00Rearing or breeding animals, not otherwise provided for; New or modified breeds of animals
    • A01K67/30Rearing or breeding invertebrates
    • A01K67/33Earthworms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/05Treatments involving invertebrates, e.g. worms, flies or maggots
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05FORGANIC FERTILISERS NOT COVERED BY SUBCLASSES C05B, C05C, e.g. FERTILISERS FROM WASTE OR REFUSE
    • C05F17/00Preparation of fertilisers characterised by biological or biochemical treatment steps, e.g. composting or fermentation
    • C05F17/90Apparatus therefor
    • C05F17/914Portable or transportable devices, e.g. transport containers or trucks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/145Feedstock the feedstock being materials of biological origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Insects & Arthropods (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Fertilizers (AREA)

Abstract

Řešení se týká dvoumodulového vermireaktoru, který je charakterizován tím, že se skládá ze dvou stejných modulů "Modul 1" (2) a "Modul 2" (3), které jsou uspořádány do jedné ze dvou pracovních poloh, kde první pracovní poloha je tvořena pevným spojením obou modulů (2) a (3), zatímco ve druhé pracovní poloze jsou moduly (2) a (3) rozpojené.

Description

Oblast techniky
Řešení se týká dvoumodulového vermireaktoru, což je označení pro zařízení, ve kterém se v uzavřeném prostředí zpracovávají bioodpady s využitím epigeických žížal, nejčastěji s druhem Eisenia fetida, Eisenia Andrei či Dendrobena Veneta a proces je nazýván vermikompostování.
Dosavadní stav techniky
Technologie vermikompostování je dnes uplatňována zejména při zpracování surovin a odpadů pocházejících z živočišné a rostlinné zemědělské produkce, v malé míře také při zpracovávání kuchyňských odpadů v domácích vermikompostérech. Avšak možností uplatnění je daleko více.
V poslední době se ověřují možnosti využívání vermikompostování pro zpracovávání komunálních bioodpadů (včetně problematického gastroodpadu), které patří podle Plánu odpadového hospodářství ČR v současnosti mezi priority. Je zkoušena možnost vermikompostování neméně problematického digestátu, vznikajícího při energetickém využití zemědělských i nezemědělských odpadů metodou anaerobní digesce.
Úspěšné vermikompostování vyžaduje zajištění optimálních podmínek. Zejména se to týká dostatečného přísunu surovin a s tím souvisejícího přísunu živin, vlhkosti prostředí (resp. Zpracovávaných surovin), míry provzdušnění, teplotních podmínek v prostředí výskytu žížal, hodnoty pH, obsahu solí a dalších méně důležitých parametrů. S těmito požadavky pak úzce souvisí řešení různých technologických systémů vermikompostování.
Podobně jako je tomu u běžného kompostování, existuje i u vermikompostování několik základních typů technologických systémů, které se liší technologickým postupem kompostování, přičemž každý tento způsob vermikompostování nabízí ještě několik dalších variant postupů. Vermikompostování bývá většinou prováděno velkoprodukčně, avšak je možné se setkat s řadou způsobů vermikompostování v „malém“, např. zpracovávání kuchyňských zbytků v domácím vermikompostéru.
Vedle vermikompostování na volném prostranství a vermikompostování v nádobách je využíváno vermikompostování ve vermireaktorech. Mezi nej významnější výhody tohoto řešení patří výrazné urychlení celého procesu, omezení plochy potřebné pro kompostování, omezení vlivu povětrnostních podmínek na průběh procesu, možnost lépe využívat případně vzniklý výluh a možnost řídit a automatizovat celý provoz.
V současnosti existuje celá řada různých vermireaktorů, jejichž společným znakem je schopnost na základě monitorování určitých fyzikálních veličin zpětnovazebně řídit proces vermikompostováni v optimálních podmínkách.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje dvoumodulový vermireaktor podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se skládá ze dvou stejných modulů „Modul 7“ a „Modul 2“, které jsou uspořádány do jedné ze dvou pracovních poloh, kde je první pracovní poloha tvořena pevným spojením obou modulů, zatímco ve druhé pracovní poloze jsou moduly rozpojené. Každý modul je vybaven čtyřmi otočnými kolečky, na dně každého modulu je část dna osazena děrovaným plechem, pod nímž je umístěna výsuvná nádrž, která je opatřena vypouštěcím ventilem. Každý modul je opat-1 CZ 304528 B6 řen hlavním víkem a dvěma víky vedlejšími a dále modulovým panelem s technologickým otvorem, hlavním panelem, na kterém jsou umístěny řídicí jednotka a další prvky pro monitorování a řízení. Hlavní panel je spojen datovými kabely a hadicemi s jednotlivými moduly přímo, resp. přes modulový panel. Oba moduly jsou opatřeny odnímáte lnou plnou stěnou, děrovanou stěnou, rychloupínacími spojkami, vymezovacími tmy a najížděcími závěsy.
Dvoumodulový vermireaktor podle vynálezu oproti jiným vermireaktorům je složen ze dvou nádob - modulů naprosto identických. Moduly mohou být ve dvou pracovních uspořádáních - v rozpojené poloze, kdy je každý modul používán samostatně - jeden je naplňován a v druhém probíhá vermikompostovací proces nebo v poloze pevného spojení. Oba moduly jsou spojeny v případě, že je nutné přemístit žížaly z jednoho modulu, ve kterém jsou suroviny již zpracovány na hotový vermikompost do druhého modulu, kde jsou suroviny předkompostovány. Spojení kompletního vermireaktoru je provedeno na dobu nezbytně nutnou, po kterou se žížaly instinktivně přesunují přes vystředěné děrované stěny mezi jednotlivými moduly za potravou potřebnou pro jejich existenci.
Dvoumodulový vermireaktor podle vynálezu je složen ze dvou modulů, jednoduchým způsobem spojitelných. Jednotlivé moduly, opatřené vždy jednou odnímatelnou „plnou“ a jednou odnímatelnou „děrovanou stěnou“, umožňují po jejich spojení volný pohyb žížal mezi nimi. Moduly jsou zaměnitelné, jsou mobilní a každý modul je opatřen víkem pro přísun zpracovávaných surovin. Po odejmutí plné a děrované stěny lze vyjímat z modulu hotový vermikompost a provádět jeho čištění. Ve spodní části je umístěna vyjímatelná nádoba s ventilem pro shromaždování uvolňovaných tekutin během kompostovacího procesu.
Když žížaly opustí modul s hotovým vermikompostem, jsou oba moduly rozpojeny, v modulu se žížalami po zakrytování boční stěny začíná rozkladný proces surovin, z druhého modulu je vybrán hotový vermikompost, vnitřek modulu je vyčištěn včetně nádrže na tekutou složku vermikompostování a po zakrytování boční stěny je modul přichystán opět ke sběru zpracovávaných biologicky rozložitelných surovin a celý proces se opakuje.
Žížalám je nutné zajistit optimální prostředí pro vermikompostování. Zajištění optimálních podmínek prostředí v kompostu se týká zejména dostatečného přísunu surovin a s tím souvisejícího přísunu živin, vlhkosti prostředí (resp. zpracovávaných surovin), míry provzdušnění, teplotních podmínek v prostředí výskytu žížal a dalších méně důležitých parametrů. Z tohoto důvodu je nezbytné ve vermireaktoru monitorovat průběh kompostovacího procesu s možností jeho zpětnovazebného řízení.
Každý z modulů ve dvoumodulovém vermireaktoru podle vynálezu je osazen modulovým panelem a technologickým otvorem, jejichž prostřednictvím je měřeno a zajišťováno dostatečné množství vzdušného kyslíku, regulace teploty a obsah vlhkosti ve zpracovávaných surovinách.
Dvoumodulový vermireaktor podle vynálezu - ať se spojenými či samostatnými moduly - je vybaven hlavním panelem, na kterém jsou umístěny řídicí jednotka a další zařízení, sloužící pro oba moduly.
Jednotlivé kroky při kompostování ve dvoumodulovém vermireaktoru podle vynálezu jsou následující:
(výchozí pozice - oba dva moduly jsou v uspořádání pro samostatnou funkci, v rozpojeném stavu -jsou zakryty plnými stěnami)
1/ do „Modulu 7“ jsou průběžně zakládány zpracovávané suroviny, v případě nutnosti jsou promíchávány a dochází k „předkompostování“;
-2CZ 304528 B6
II/ do „Modulu 7“ je přidán substrát se žížalami (ten je zakládán pouze v tomto kroku - během dalších cyklů se substrát se žížalami nepřidává),
ΠΙ/ v „Modulu 7“ žížaly rozkládají suroviny,
IV/ do „Modulu 2“ jsou průběžně zakládány zpracovávané suroviny, v případě nutnosti jsou promíchávány a dochází k „předkompostování“;
V/ po vytvoření vermikompostu žížalami za určitý časový interval (závislý na druhu zpracovávaných surovin) v „Modulu 7“ a po „předkompostování“ surovin v „Modulu 2“ jsou u obou modulů demontovány plné stěny a moduly jsou spojeny;
VI/ žížaly se postupně začnou přemísťovat za novou potravou z „Modul 7“ do „Modulu 2“;
VII/ po úplném přemístění žížal jsou moduly rozpojeny, na „Modul 2“ je namontována plná stěna a z „Modul 7“ je demontována děrovaná stěna;
VIII/ v,Modulu 2“ žížaly rozkládají suroviny;
IX z „Modulu 7“ je vybrán hotový vermikompost, vnitřek moduluje vyčištěn a jsou připevněny stěny v pořadí děrovaná a plná;
X/ do ,Modulu 7“ jsou průběžně zakládány zpracovávané suroviny, v případě nutnosti jsou promíchávány a dochází k „předkompostování“;
XI/ celý proces se opakuje.
Výhodou dvoumodulového vermireaktoru podle vynálezu je to, že přemísťování žížal z jednoho modulu, ve kterém jsou suroviny již zpracovány na hotový vermikompost do druhého modulu, kde jsou suroviny předkompostovány, je plynulé bez nutnosti jejich vyhledávání a odchytu. Dále se jedná o možnost kompostování problematických biologicky rozložitelných odpadů v uzavřeném prostoru. Předkompostování a vermikompostování je výhodně monitorováno a řízeno stejnými monitorovacími zařízeními.
Přehled obrázků na výkresech
Na připojeném výkrese je schematicky znázorněn příklad provedení dvoumodulového vermikompostéru podle vynálezu, kde na obr. 1 je vyobrazen dvoumodulový vermikompostér ve spojeném stavu - „Modul 1“ a „Modul 2“ jsou pevně spojeny včetně hlavního panelu. Na obr. 2 je dvoumodulový vermikompostér vyobrazen v rozpojeném stavu.
Příklady provedení
Příklad 1
Dvoumodulový vermireaktor i podle vynálezu se skládá ze dvou modulů - Modul 7“ 2 a „Modul 2“ 3. Oba dva moduly 2 a 3 jsou naprosto shodné a mohou být uspořádány do jedné ze dvou pracovních poloh - první poloha je tvořena pevným spojením obou modulů (obr. 1), zatímco ve druhé poloze jsou moduly rozpojené (obr. 2).
V poloze pevného spojení jsou oba moduly v případě, že je nutné přemístit žížaly. Spojení obou modulů je provedeno po odejmutí plné stěny 4, postavení obou modulů děrovanými stěnami 5 k sobě a zajištění rychloupínacími spojkami 6. Spojení obou modulů je provedeno tak, že obě děrované stěny 5 jsou k sobě přiloženy tak, že jednotlivé otvory spolu lícují, což je zabezpečeno vymezovacími tmy 7 a najížděcími závěsy 8.
-3 CZ 304528 B6
Po opuštění modulu s hotovým vermikompostem žížalami jsou oba moduly 2 a 3 rozpojeny, na modul s žížalami (aktivní) je připevněna plná stěna 4. U druhého modulu je odebrána děrovaná stěna 5, hotový vermikompost je vybrán, vnitřek moduluje vyčištěn včetně nádrže 10 na tekutou složku vermikompostování, jsou připevněny stěny v pořadí děrovaná 5 a plná 4 a modul je přichystán opět ke sběru zpracovávaných biologicky rozložitelných surovin a celý proces se opakuje·
V rozpojené poloze je každý modul používán samostatně - jeden je naplňován a v druhém probíhá vermikompostovací proces. Oba moduly jsou naprosto identické a zaměnitelné.
Z důvodu mobilnosti, nutné zejména při spojování jednotlivých modulů 2 a 3, je každý modul vybaven čtyřmi otočnými kolečky 19. Na dně každého modulu je část dna osazena děrovaným plechem - roštem 9 z důvodu možnosti odtoku tekuté složky, vznikající při zakládání a v průběhu kompostovacího procesu. Pod dnem modulu - roštem 9 je umístěna výsuvná nádrž 10 na tekutou složku vermikompostování, kterou je možné v určitých časových intervalech vypouštět pomocí vypouštěcího ventilu 11.
Každý modul 2 a 3 je opatřen hlavním víkem 12 pro přísun zpracovávaných surovin a dvěma víky vedlejšími 3, které slouží technologickým účelům (např. čištění, promíchávání, kontrolu vnitřku, zavádění snímačů, otvor pro průchod vodičů).
Pro zajištění optimálních podmínek vermikompostovacího procesu uvnitř jednotlivých modulů 2 a 3 je dvoumodulový vermireaktor i vybaven monitorovacím systémem a prvky zajišťující možnost zpětnovazebního řízení.
Z těchto důvodů je každý z modulů 2 a 3 osazen modulovým panelem 14 a technologickým otvorem 15, jejichž prostřednictvím je možno provádět v každém modulu měření a zajišťování dostatečného množství vzdušného kyslíku, regulaci teploty a obsahu vlhkosti ve zpracovávaných surovinách.
Dvoumodulový vermireaktor 1 podle vynálezu - ať se spojenými či rozpojenými moduly 2 a 3 je vybaven hlavním panelem 16, na kterém jsou umístěny řídicí jednotka a další prvky pro monitorování a řízení, sloužící pro oba moduly 2 a 3. Hlavní panel 16 je spojen datovými kabely 17 a hadicemi 18 s jednotlivými moduly 2 a 3 přímo, resp. přes modulový panel 14.
Dvoumodulový vermireaktor i podle vynálezu byl úspěšně vyzkoušen v laboratořích Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i., v Praze a na experimentálním pracovišti firmy FILIP v Lužici u Hodonína.
Průmyslová využitelnost
Dvoumodulový vermikompostér nalezne uplatnění zejména u producentů biologicky rozložitelných odpadů, které se velmi obtížně zpracovávají kompostováním na volné ploše (gastroodpady) - v restauracích, jídelnách společného stravování, drobných chovatelů zvířat, zpracovatelen potravin apod.
Jeho využití je možné samozřejmě i v provozech zpracovávajících běžné (neproblematické) biologicky rozložitelné odpady.

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Dvoumodulový vermireaktor, vyznačující se tím, že se skládá ze dvou stejných modulů „Modul 7“ (2) a ,Modul 2“ (3), které jsou uspořádány do jedné ze dvou pracovních poloh, kde první pracovní poloha je tvořena pevným spojením obou modulů (2) a (3), zatímco ve druhé pracovní poloze jsou moduly (2) a (3) rozpojené, přičemž každý modul (2) a (3) je vybaven čtyřmi otočnými kolečky (19), na dně každého modulu (2) a (3) je část dna osazena děrovaným plechem (9), pod nímž je umístěna výsuvná nádrž (10), která je opatřena vypouštěcím ventilem (11), přičemž každý modul (2) a (3) je opatřen hlavním víkem (12) a dvěma víky vedlejšími (13) a dále modulovým panelem (14) s technologickým otvorem (15), hlavním panelem (16), na kterém jsou umístěny řídicí jednotka a další prvky pro monitorování a řízení, přičemž hlavní panel (16) je spojen datovými kabely (17) a hadicemi (18) s jednotlivými moduly přímo, respektive přes modulový panel (14), kdy moduly (2) a (3) jsou opatřeny odnímatelnou plnou stěnou (4), děrovanou stěnou (5), rychloupínacími spojkami (6), vymezovacími tmy (7) a najížděcími závěsy (8).
CZ2011-833A 2011-12-15 2011-12-15 Dvoumodulový vermireaktor CZ304528B6 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2011-833A CZ304528B6 (cs) 2011-12-15 2011-12-15 Dvoumodulový vermireaktor
EP20120466022 EP2604589A1 (en) 2011-12-15 2012-12-07 Dual-module vermicomposter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2011-833A CZ304528B6 (cs) 2011-12-15 2011-12-15 Dvoumodulový vermireaktor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2011833A3 CZ2011833A3 (cs) 2013-10-23
CZ304528B6 true CZ304528B6 (cs) 2014-06-18

Family

ID=47504763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2011-833A CZ304528B6 (cs) 2011-12-15 2011-12-15 Dvoumodulový vermireaktor

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2604589A1 (cs)
CZ (1) CZ304528B6 (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITNA20130026A1 (it) * 2013-05-08 2014-11-09 Biolog S R L Bioreattore modulare a doppia camera, a sviluppo orizzontale, modello he-1 per il compostaggio della forsu e metodologia sequenziale d'uso di macroinvertebrati.
FR3038602A1 (fr) * 2015-07-10 2017-01-13 Soc Guadeloupe Agriculture Gestion Ecologique Dispositif de degradation biologique de matiere organique
ES2916218A1 (es) * 2020-12-28 2022-06-29 Seytec Machinery S L Maquina de vermicompostaje con control inteligente de produccion
AT525665B1 (de) * 2022-09-01 2023-06-15 Wormsystems Gmbh Vorrichtung zum Kompostieren von Biomüll mit einem Wurmreaktor

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2846962A1 (fr) * 2002-11-08 2004-05-14 Pierre Marie Gildas Lepeltier Appareil et methode permettant de valoriser les dechets organiques en engrais naturel(ou lombricompost)
RU2264372C2 (ru) * 2003-12-26 2005-11-20 Куликов Николай Иванович Вермикомпостер для комплектной очистной установки
CN2898047Y (zh) * 2006-03-20 2007-05-09 代成文 蚯蚓粪发酵饲料恒温培养槽
EP2100866A2 (en) * 2008-03-13 2009-09-16 George Kolevris Worm composter
US20100273251A1 (en) * 2009-04-27 2010-10-28 Ralph Rhoads Multiple tray vermicomposter with thermal siphon airflow
WO2010140155A2 (en) * 2009-06-02 2010-12-09 Kishorilal Ramnath Dhoot A tetra vermi bed and a process for composting agricultural waste
FR2948359A1 (fr) * 2009-07-23 2011-01-28 Martial Lanoir Lombricomposteur
CZ26596U1 (cs) * 2014-01-09 2014-03-10 Voltam A.S. LED nouzové osvětlení proti panice

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL184317C (nl) * 1983-02-23 1989-06-16 Bob Tops Werkwijze voor het omzetten van organisch materiaal in een mestprodukt onder gebruik van een aardwormpopulatie.
AU660488B2 (en) * 1991-04-03 1995-06-29 John Andersen Improvements in or relating to composting
AU670589B2 (en) * 1992-07-23 1996-07-25 Andersen, John Improved composting bin
AUPP125099A0 (cs) * 1999-01-21 1999-02-11
FR2913014A1 (fr) * 2007-02-23 2008-08-29 Lannes Guy Roland Lauren Couet Methode et appareil pour le traitement des dechets organiques par lombricompostage

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2846962A1 (fr) * 2002-11-08 2004-05-14 Pierre Marie Gildas Lepeltier Appareil et methode permettant de valoriser les dechets organiques en engrais naturel(ou lombricompost)
RU2264372C2 (ru) * 2003-12-26 2005-11-20 Куликов Николай Иванович Вермикомпостер для комплектной очистной установки
CN2898047Y (zh) * 2006-03-20 2007-05-09 代成文 蚯蚓粪发酵饲料恒温培养槽
EP2100866A2 (en) * 2008-03-13 2009-09-16 George Kolevris Worm composter
US20100273251A1 (en) * 2009-04-27 2010-10-28 Ralph Rhoads Multiple tray vermicomposter with thermal siphon airflow
WO2010140155A2 (en) * 2009-06-02 2010-12-09 Kishorilal Ramnath Dhoot A tetra vermi bed and a process for composting agricultural waste
FR2948359A1 (fr) * 2009-07-23 2011-01-28 Martial Lanoir Lombricomposteur
CZ26596U1 (cs) * 2014-01-09 2014-03-10 Voltam A.S. LED nouzové osvětlení proti panice

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2011833A3 (cs) 2013-10-23
EP2604589A1 (en) 2013-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nie et al. Mono-fermentation of chicken manure: Ammonia inhibition and recirculation of the digestate
JP2020534031A (ja) 昆虫の幼虫の飼育
CZ304528B6 (cs) Dvoumodulový vermireaktor
CN101928163B (zh) 去除畜禽粪便中四环素类抗生素残留的受控堆肥系统
US20130011911A1 (en) Systems and Methods for Digestion of Solid Waste
EP3194348B1 (en) Method for processing poultry manure for getting organic fertilizer and biogas
CN207175805U (zh) 一种混合垃圾高效好氧堆肥装置
CN107473788A (zh) 智能分层曝气堆肥反应器系统
KR100780384B1 (ko) 유기성 폐기물 처리장치
CN102746033B (zh) 餐厨垃圾的移动分布式处理方法与装置
CZ23596U1 (cs) Dvoumodulový vermireaktor
CN202754908U (zh) 餐厨垃圾的移动分布式处理装置
CN106746431A (zh) 一种集装箱式畜禽粪便降解装置
CN103100551A (zh) 一种厨余垃圾热水解方法及其装置
WO2007059678A1 (fr) Silo permeable au liquide
CN1837155A (zh) 固液分离-专性生物菌好氧堆肥无害化资源化生态化综合利用畜禽废弃物
JP3228440U (ja) 発酵装置
CN202963022U (zh) 一种厨余垃圾热水解装置
CN102487902A (zh) 一种蛆养殖器和规模化蛆养殖系统
CN107285817A (zh) 一种农村村民自家垃圾资源化处理装置
CN206486413U (zh) 一种集装箱式畜禽粪便降解装置
CN109836185A (zh) 一种处理多种固体废物的堆肥新装置
CN201959752U (zh) 一种配料罐
RU226971U1 (ru) Реактор для переработки органических отходов
JP7670329B2 (ja) 堆肥化装置及び堆肥化方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20221215