JP3829139B2 - Garbage disposal equipment - Google Patents

Garbage disposal equipment Download PDF

Info

Publication number
JP3829139B2
JP3829139B2 JP2004111069A JP2004111069A JP3829139B2 JP 3829139 B2 JP3829139 B2 JP 3829139B2 JP 2004111069 A JP2004111069 A JP 2004111069A JP 2004111069 A JP2004111069 A JP 2004111069A JP 3829139 B2 JP3829139 B2 JP 3829139B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
garbage
magnetic field
processing
air
water
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2004111069A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2005288409A (en
Inventor
康雄 熊倉
Original Assignee
クマクラ工業株式会社
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 クマクラ工業株式会社 filed Critical クマクラ工業株式会社
Priority to JP2004111069A priority Critical patent/JP3829139B2/en
Publication of JP2005288409A publication Critical patent/JP2005288409A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3829139B2 publication Critical patent/JP3829139B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

本発明は、生ゴミ処理装置に関するものであり、特に、家庭や事業所から生じる生ゴミ(厨芥類)を微生物によって分解することにより、生ゴミを、堆肥化したり、減量化または消滅化するといった処理を行う生ゴミ処理装置に関するものである。   The present invention relates to a garbage disposal apparatus, and in particular, garbage is composted, reduced, or extinguished by decomposing the garbage (moss) generated from a home or business by microorganisms. The present invention relates to a garbage processing apparatus that performs processing.

一般家庭で発生するゴミの約50%は、生ゴミである。また、デパート、スーパー、青果市場、鮮魚市場等の生鮮食品を取り扱う事業所や、食堂、喫茶店、居酒屋等の飲食物を提供する事業所では、1日にt単位の生ゴミを生じさせるところもある。そして、生ゴミの発生量は、経済発展や生活の高度化とともに増え続けており、生ゴミを処理するためには、多額の処理費が必要とされている。一方、生ゴミ処理の対策として、生ゴミが発生する個々の家庭や事業所にて、小型バッチ炉等により焼却することもあるが、近年においては、ダイオキシン問題により、個々の家庭や事業所にて生ゴミを焼却処理することは困難となっている。   About 50% of garbage generated in ordinary households is raw garbage. In addition, some establishments that handle fresh foods such as department stores, supermarkets, fruit and vegetable markets, and fresh fish markets, and establishments that provide food and beverages such as canteens, coffee shops, and taverns produce t units of garbage per day. is there. The amount of garbage generated has been increasing along with economic development and sophistication of living, and a large amount of processing costs are required to process the garbage. On the other hand, as a measure for garbage disposal, incineration is sometimes carried out by small batch furnaces at individual households or establishments where garbage is generated, but in recent years due to dioxin problems, individual households and establishments have been incinerated. It is difficult to incinerate raw garbage.

このような実状の中、微生物を活用して生ゴミを分解する処理が注目されている。このように微生物により生ゴミを分解処理することで、生ゴミを堆肥化して有効利用することができる。また、生ゴミを微生物によって分解処理すると、微生物の増殖により、生ゴミの成分が水及び二酸化炭素に変換されることから、生ゴミを実質的に減量化或いは消滅化させることができる。そして、このように生ゴミを微生物により分解するための生ゴミ処理装置としては、種々のものが案出されている。   In such a situation, attention has been paid to a process for decomposing garbage using microorganisms. Thus, by decomposing garbage with microorganisms, the garbage can be composted and used effectively. Further, when the garbage is decomposed by microorganisms, the components of the garbage are converted into water and carbon dioxide by the growth of the microorganisms, so that the garbage can be substantially reduced or eliminated. Various kinds of garbage disposal apparatuses for decomposing garbage with microorganisms have been devised.

ここで、本願出願人は、生ゴミが投入される処理容器の内部に、磁界処理された空気を供給するようにした生ゴミ処理装置を既に提案している(下記特許文献1参照)。また、生ゴミが投入される処理容器の内部に、磁界処理された水を供給するようにした生ゴミ処理装置も、既に案出している(特願2003−424757)。このように、処理容器内に供給される空気や水を磁界処理することにより、例えば、空気や水のクラスター(粒子)を微細化して微生物に吸収され易くすることができ、これにより、微生物を活性化させて、微生物による生ゴミの分解処理効率を向上させることができる。   Here, the applicant of the present application has already proposed a garbage disposal apparatus that supplies magnetic field-treated air to the inside of a processing container into which garbage is introduced (see Patent Document 1 below). Further, a garbage processing apparatus has already been devised to supply magnetic field-treated water into a processing container into which garbage is introduced (Japanese Patent Application No. 2003-424757). Thus, by subjecting air or water supplied into the processing container to a magnetic field treatment, for example, air or water clusters (particles) can be made finer and easily absorbed by microorganisms. It can be activated to improve the decomposition efficiency of garbage by microorganisms.

特許第3229868号公報Japanese Patent No. 3229868

しかしながら、磁界処理された空気や水は、磁界処理された状態で恒久的に維持されない。例えば、通常ではクラスターが15個程度の分子の集合体となっている水を、1250ガウスの磁力により磁界処理すると、クラスターが5個程度の分子の集合体に微細化されるのであるが、クラスターが微細化された水をそのまま放置しておくと、クラスターが、24時間で7〜8個程度の分子の集合体に肥大化し、48時間で15個程度の分子の集合体となって元の状態に戻ってしまう。よって、処理容器内に磁界処理された空気や水を単に供給することとしただけでは、微生物が活性化した状態で維持させることができず、微生物による生ゴミの分解処理効率を良好に向上させることができない。   However, magnetically treated air and water are not permanently maintained in a magnetically treated state. For example, when water, which is usually an aggregate of about 15 molecules in a cluster, is magnetically processed by a magnetic force of 1250 gauss, the clusters are refined into an aggregate of about 5 molecules. If the water refined is left as it is, the cluster will be enlarged to an aggregate of about 7-8 molecules in 24 hours, and will be an aggregate of about 15 molecules in 48 hours. It will return to the state. Therefore, simply supplying air or water that has been subjected to magnetic field treatment into the processing container cannot maintain the microorganisms in an activated state, and improves the efficiency of decomposition processing of garbage by microorganisms. I can't.

本発明は、上記実状を鑑みてなされたものであり、磁界処理された空気または水の少なくとも一方を処理容器内に供給することで活性化された微生物を、この状態で維持させることができ、微生物による生ゴミの分解処理効率を良好に向上させることができる生ゴミ処理装置の提供を課題とするものである。   The present invention has been made in view of the above situation, and can maintain microorganisms activated by supplying at least one of air or water subjected to magnetic field treatment in this state, in this state, An object of the present invention is to provide a garbage disposal apparatus that can improve the efficiency of decomposition processing of garbage by microorganisms.

上述した課題を解決するために本発明の採った手段は、
「生ゴミが投入される処理容器と、
該処理容器内に供給される空気または水の少なくとも一方を磁界処理する磁界処理手段と、
前記処理容器内に磁界を発生させる磁界発生手段と
を備えることを特徴とする生ゴミ処理装置」
である。
The means taken by the present invention to solve the above-mentioned problems are as follows:
“A processing container into which raw garbage is put,
Magnetic field processing means for magnetically processing at least one of air or water supplied into the processing container;
A garbage processing apparatus comprising a magnetic field generating means for generating a magnetic field in the processing container "
It is.

上記構成の生ゴミ処理装置では、磁界発生手段によって処理容器内に磁界が発生されるため、磁界処理された空気または水は、磁界処理された状態で維持される。よって、微生物は、磁界処理された状態で維持された空気や水を活用して、常に、活性化した状態となる。従って、この生ゴミ処理装置によれば、磁界処理された空気または水の少なくとも一方を処理容器内に供給することで活性化された微生物を、この状態で維持させることができ、微生物による生ゴミの分解処理効率を良好に向上させることができる。   In the garbage processing apparatus configured as described above, since a magnetic field is generated in the processing container by the magnetic field generating means, the magnetically processed air or water is maintained in a state where the magnetic field is processed. Therefore, the microorganisms are always in an activated state by utilizing the air and water maintained in the magnetic field-treated state. Therefore, according to this garbage processing apparatus, microorganisms activated by supplying at least one of air or water subjected to magnetic field treatment into the processing container can be maintained in this state, and garbage generated by microorganisms can be maintained. The decomposition treatment efficiency of can be improved satisfactorily.

上述の生ゴミ処理装置において、
「前記磁界処理手段は、前記磁界発生手段を用いて構成されていることを特徴とする生ゴミ処理装置」
としてもよい。
In the above-described garbage processing apparatus,
"The garbage processing apparatus, wherein the magnetic field processing means is configured by using the magnetic field generation means"
It is good.

空気や水を磁界処理する磁界処理手段と、処理容器内に磁界を発生させる磁界発生手段とを個別に設けてもよいが、このように各手段を個別に設けると、装置全体が複雑化して大型化する。   Magnetic field processing means for magnetically processing air and water and magnetic field generating means for generating a magnetic field in the processing container may be provided separately. However, if each means is provided individually in this way, the entire apparatus becomes complicated. Increase in size.

そこで、上記構成の生ゴミ処理装置では、磁界発生手段を用いて磁界処理手段を構成することとする。換言すれば、磁界発生手段と磁界処理手段とを兼用することとする。これにより、装置全体が複雑化、大型化することがなくなる。従って、この生ゴミ処理装置によれば、装置全体を、簡略な構造ですっきりと納めることができる。   Therefore, in the garbage processing apparatus having the above configuration, the magnetic field processing means is configured using the magnetic field generation means. In other words, the magnetic field generating means and the magnetic field processing means are used together. This prevents the entire apparatus from becoming complicated and large. Therefore, according to this garbage processing apparatus, the whole apparatus can be stored clearly with a simple structure.

上記構成の生ゴミ処理装置において、
「前記磁界発生手段は、前記処理容器の外面に巻回された電磁コイルにより形成されていることを特徴とする生ゴミ処理装置」
としてもよい。
In the garbage processing apparatus configured as described above,
“The garbage generating apparatus is characterized in that the magnetic field generating means is formed by an electromagnetic coil wound around the outer surface of the processing container”.
It is good.

磁界発生手段を、ネオジウム磁石等の永久磁石を用いて構成してもよいが、このように永久磁石を用いた態様では、磁界の磁力の調節が困難となる。ここで、生ゴミは、野菜、穀物、果物等の野菜類、牛肉、豚肉、鶏肉、魚肉等の肉類、鳥獣や魚の骨等の骨類等、様々であり、しかも、植物油、動物油等の油脂類を多く含むものもある。一方、生ゴミを分解する微生物も、野菜類を主として分解するもの、肉類を主として分解するもの、油脂類を主として分解するもの等、様々である。そして、多様な生ゴミやこれを好適に分解する微生物に応じて、磁界の磁力を適宜設定できるとすると、微生物を有効に活性化させることができる。   The magnetic field generating means may be configured using a permanent magnet such as a neodymium magnet. However, in such an embodiment using a permanent magnet, it is difficult to adjust the magnetic force of the magnetic field. Here, raw garbage is various, such as vegetables such as vegetables, grains and fruits, meat such as beef, pork, chicken and fish, bones such as birds and beasts and fish bones, and fats and oils such as vegetable oil and animal oil. Some of them contain many kinds. On the other hand, there are various types of microorganisms that decompose garbage, such as those that mainly decompose vegetables, those that mainly decompose meat, and those that mainly decompose fats and oils. And if the magnetic force of a magnetic field can be set suitably according to various garbage and microorganisms which decompose | disassemble this suitably, microorganisms can be activated effectively.

そこで、上記構成の生ゴミ処理装置では、磁界発生手段を電磁コイルにより形成する。これにより、処理容器内に発生される磁界の磁力を適宜調節することが可能となる。従った、この生ゴミ処理装置によれば、処理容器内の磁界の磁力を、多様な生ゴミやこれを好適に分解する微生物に応じて適宜設定することができ、これにより、微生物を有効に活性化させることができる。   Therefore, in the garbage processing apparatus having the above configuration, the magnetic field generating means is formed by an electromagnetic coil. Thereby, the magnetic force of the magnetic field generated in the processing container can be adjusted as appropriate. Therefore, according to this garbage processing apparatus, the magnetic force of the magnetic field in the processing container can be set as appropriate according to various kinds of garbage and microorganisms that suitably decompose them, thereby effectively reducing the microorganisms. Can be activated.

上述した通り、本発明に係る生ゴミ処理装置によれば、磁界処理された空気または水の少なくとも一方を処理容器内に供給することで活性化された微生物を、この状態で維持させることができ、微生物による生ゴミの分解処理効率を良好に向上させることができる。   As described above, according to the garbage processing apparatus according to the present invention, activated microorganisms can be maintained in this state by supplying at least one of magnetically treated air or water into the processing container. In addition, it is possible to improve the decomposition efficiency of garbage by microorganisms.

以下、本発明の一実施形態である生ゴミ処理装置について、図面に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, the garbage processing apparatus which is one Embodiment of this invention is demonstrated in detail based on drawing.

図1〜3に示すように、生ゴミ処理装置10は、生ゴミを堆肥化したり、減量化または消滅化させる装置であり、主な構成として、装置全体を受ける基台20と、生ゴミ及び微生物が投入される処理容器30とを備えている。ここで、基台20には、キャスター21が設けられており、生ゴミ処理装置10は、容易に移動させることができる構造となっている。また、処理容器30の両端部及び下部、並びに、処理容器30の周囲に配設された各種機器(詳細は後述する)は、カバー22によって隠蔽されている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the garbage processing apparatus 10 is an apparatus for composting, reducing, or extinguishing garbage, and as a main configuration, a base 20 that receives the entire apparatus, And a processing container 30 into which microorganisms are charged. Here, the base 20 is provided with casters 21, and the garbage processing apparatus 10 has a structure that can be easily moved. Further, both ends and the lower portion of the processing container 30 and various devices (details will be described later) arranged around the processing container 30 are concealed by the cover 22.

処理容器30は、全体が略円筒状にされており、その内部は、区画部33によって、第1処理領域31と第2処理領域32との二つの処理領域に、横方向に区画されている。ここで、本例では、処理容器30内部における略下半分の空間が区画されているが、区画部33によって、処理容器30内部を全高に渡って区画してもよい。換言すれば、処理容器30の内部空間を、区画部33によって分断して、第1処理領域31と第2処理領域32とを完全に遮断してもよい。   The processing container 30 is generally cylindrical, and the inside thereof is partitioned into two processing regions, a first processing region 31 and a second processing region 32, by a partitioning portion 33 in the horizontal direction. . Here, in this example, a substantially lower half space in the processing container 30 is partitioned, but the processing container 30 may be partitioned over the entire height by the partitioning portion 33. In other words, the internal space of the processing container 30 may be divided by the partition 33 to completely block the first processing region 31 and the second processing region 32.

処理容器30の上面の適宜部位には、第1処理領域31に生ゴミ及び微生物を投入するための第1投入口31aと、第2処理領域32に生ゴミ及び微生物を投入するための第2投入口32aとが設けられている。ここで、本例では、第2投入口32aに、粉砕機32bが設けられており、鳥獣類の骨、魚類の骨、貝殻等の硬い生ゴミや大きな生ゴミを細かく粉砕して、処理容器30内に投入することができる構造となっている。硬い生ゴミや大きな生ゴミを細かく粉砕することにより、微生物による生ゴミの分解速度を速めることができる。なお、粉砕機32bは公知のものであり、モータ等の粉砕機用駆動装置32cによって駆動される。   A first input port 31a for introducing garbage and microorganisms into the first treatment region 31 and a second part for introducing garbage and microorganisms into the second treatment region 32 are disposed at appropriate portions on the upper surface of the processing container 30. An input port 32a is provided. Here, in this example, the crusher 32b is provided in the 2nd input port 32a, and hard garbage and big garbage, such as the bones of birds and animals, the bones of fish, and a shell, are grind | pulverized finely, and it is a processing container. 30 has a structure that can be put into the interior 30. By crushing hard garbage or large garbage finely, the decomposition rate of garbage by microorganisms can be increased. The crusher 32b is a known one and is driven by a crusher drive device 32c such as a motor.

第1処理領域31と第2処理領域32とには、モータ等の回転軸駆動装置34aによって回転駆動される回転軸34が貫設されている。この回転軸34には、その外周面に第1攪拌部材35と第2攪拌部材36とが突設されており、回転軸34の回転に伴って第1攪拌部材35及び第2攪拌部材36が回転することで、第1処理領域31に投入された生ゴミが第1攪拌部材35によって攪拌され、第2処理領域32に投入された生ゴミが第2攪拌部材36によって攪拌される。   The first processing area 31 and the second processing area 32 are provided with a rotating shaft 34 that is rotationally driven by a rotating shaft driving device 34a such as a motor. A first agitating member 35 and a second agitating member 36 protrude from the outer peripheral surface of the rotating shaft 34, and the first agitating member 35 and the second agitating member 36 are rotated along with the rotation of the rotating shaft 34. By rotating, the raw garbage thrown into the first processing region 31 is stirred by the first stirring member 35, and the raw waste thrown into the second processing region 32 is stirred by the second stirring member 36.

このように、処理容器30の内部を第1処理領域31と第2処理領域32とに区画することで、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々に投入された生ゴミが混ざり合うことがなく、また、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々に投入された微生物も混ざり合うことがない。よって、この生ゴミ処理装置10では、第1処理領域31と第2処理領域32とにおいて、生ゴミが個別に分解処理されることになり、投入する生ゴミの種類に応じて適宜選択した微生物を投入することで、微生物を良好に繁殖させることができ、分解処理効率を向上させることができる。しかも、第1処理領域31及び第2処理領域32に投入された生ゴミを攪拌する第1攪拌部材35及び第2攪拌部材36は、共通の回転軸34により回転駆動されるため、第1攪拌部材35及び第2攪拌部材36の夫々を個別に回転駆動する構造を必要とせず、生ゴミ処理装置10全体をコンパクトに納めることができる。   In this way, by dividing the inside of the processing container 30 into the first processing region 31 and the second processing region 32, the raw garbage thrown into each of the first processing region 31 and the second processing region 32 is mixed. In addition, the microorganisms introduced into each of the first processing region 31 and the second processing region 32 are not mixed. Therefore, in this garbage processing apparatus 10, the garbage is individually decomposed in the first processing region 31 and the second processing region 32, and microorganisms appropriately selected according to the type of garbage to be input. By introducing, microorganisms can be propagated satisfactorily and the decomposition efficiency can be improved. In addition, since the first stirring member 35 and the second stirring member 36 that stir the garbage put into the first processing region 31 and the second processing region 32 are rotationally driven by the common rotating shaft 34, A structure for individually rotating and driving the member 35 and the second stirring member 36 is not required, and the whole garbage disposal apparatus 10 can be accommodated in a compact manner.

生ゴミ処理装置10は、処理容器30内に外部から空気を供給するための空気供給手段40を備えている。この空気供給手段40は、第1処理領域31側に空気を供給する第1空気供給手段41と、第2処理領域32側に空気を供給する第2空気供給手段42とを具備するものである。また、第1空気供給手段41及び第2空気供給手段42の夫々は、ダクト43と、ダクト43に内蔵された送風ファン44とから構成されている。送風ファン44の回転によって、外部から処理容器30内に新鮮な空気が供給される(図1,2の矢印A1,A2参照)。   The garbage processing apparatus 10 includes an air supply means 40 for supplying air from the outside into the processing container 30. The air supply means 40 includes a first air supply means 41 that supplies air to the first processing region 31 side, and a second air supply means 42 that supplies air to the second processing region 32 side. . Each of the first air supply unit 41 and the second air supply unit 42 includes a duct 43 and a blower fan 44 built in the duct 43. As the blower fan 44 rotates, fresh air is supplied from the outside into the processing container 30 (see arrows A1 and A2 in FIGS. 1 and 2).

また、この生ゴミ処理装置10は、微生物による生ゴミの分解処理に際して水分が不足する場合に、処理容器30内に水を供給するための水供給手段50を備えている。この水供給手段50は、第1処理領域31側に水を供給する第1水供給手段51と、第2処理領域32側に水を供給する第2水供給手段52とを具備するものである。また、第1水供給手段51及び第2水供給手段52の夫々は、水道管や給水タンク等の水供給源(図示しない)に接続された水配管53と、第1処理領域31側の水配管53及び第2処理領域32側の水配管53の各管路を、夫々、個別に開閉する二つの止水弁54とから構成されている。   In addition, the garbage processing apparatus 10 includes a water supply means 50 for supplying water into the processing container 30 when moisture is insufficient during the decomposition processing of garbage by microorganisms. The water supply means 50 includes a first water supply means 51 that supplies water to the first treatment region 31 side, and a second water supply means 52 that supplies water to the second treatment region 32 side. . Each of the first water supply means 51 and the second water supply means 52 includes a water pipe 53 connected to a water supply source (not shown) such as a water pipe or a water supply tank, and water on the first treatment region 31 side. Each pipe line of the pipe 53 and the water pipe 53 on the second processing region 32 side is constituted by two water stop valves 54 that individually open and close.

ここで、第1水供給手段51の水配管53及び第2水供給手段52の水配管53は、夫々、第1処理領域31の上部及び第2処理領域32の上部に延設されており、各水配管53に設けられた吐水口から水が吐水され、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々に、新鮮な水が個別に供給される(図1の矢印B1,B2参照)。なお、本例では、吐水口として、水を霧状に噴霧する噴霧ノズルを採用しており、処理容器30内に供給された水は、この噴霧ノズルから生ゴミの表面の全面に渡って広範囲に散布される。   Here, the water pipe 53 of the first water supply means 51 and the water pipe 53 of the second water supply means 52 are extended to the upper part of the first treatment area 31 and the upper part of the second treatment area 32, respectively. Water is discharged from the water outlet provided in each water pipe 53, and fresh water is individually supplied to each of the first treatment area 31 and the second treatment area 32 (see arrows B1 and B2 in FIG. 1). . In this example, a spray nozzle that sprays water in the form of a mist is adopted as the water outlet, and the water supplied into the processing container 30 has a wide range from the spray nozzle over the entire surface of the garbage. Sprayed on.

一方、処理容器30の底面は、夫々、第1処理領域31及び第2処理領域32ともに、生ゴミが通過しない程度の網目の底面網37により構成されており、処理容器30の内部の下部は、底面網37の下側が排水部38となっている。生ゴミの水分量が多過ぎる場合や、微生物による生ゴミの分解処理により水分量が多くなった場合に、底面網37から水が滴下して、生ゴミ中の余剰な水分が、排水部38を通じて、排水口38aから排出される。ここで、本例では、排水口38aに、油分を良好にろ過する紙製の排水フィルター38cが交換可能に装着されており、排水から油分を除去して、排水を下水道や野外にそのまま流すことができる構造となっている。また、排水部38は、排水口38a側に下り傾斜しており、排水部38内の水は、排水口38aから円滑に排水される。   On the other hand, the bottom surface of the processing container 30 is constituted by a bottom mesh 37 having a mesh size that does not allow any garbage to pass through in both the first processing region 31 and the second processing region 32. The lower side of the bottom net 37 is a drainage part 38. When the amount of moisture in the garbage is too large, or when the amount of moisture increases due to the decomposition process of the garbage by the microorganisms, water dripped from the bottom net 37, and the excess moisture in the garbage is drained by the drainage section 38. Through the drain outlet 38a. Here, in this example, a paper drainage filter 38c that filters the oil is satisfactorily attached to the drainage port 38a, and the oil is removed from the drainage and allowed to flow directly into the sewer or the outdoors. It has a structure that can. Further, the drainage part 38 is inclined downward toward the drainage port 38a, and the water in the drainage part 38 is smoothly drained from the drainage port 38a.

また、この生ゴミ処理装置10は、排水口38aに排水弁38bと、排水部38を通じて底面網37から処理容器30内の底部に空気を供給する底部空気供給手段80とを備えている。ここで、底部空気供給手段80は、コンプレッサー等の空気供給源(図示省略)に接続され、排水部38にて開放された空気配管81と、この空気配管81の管路を開閉する空気開閉弁82と、空気供給源から供給された空気を蓄えるアキュムレーター83とから構成されている。   Further, the garbage processing apparatus 10 includes a drain valve 38 b at the drain port 38 a and a bottom air supply unit 80 that supplies air from the bottom net 37 to the bottom of the processing container 30 through the drain part 38. Here, the bottom air supply means 80 is connected to an air supply source (not shown) such as a compressor, and an air pipe 81 opened by the drainage section 38 and an air on-off valve that opens and closes the pipe of the air pipe 81. 82 and an accumulator 83 that stores air supplied from an air supply source.

底面網37に目詰まりを生じた場合には、排水弁38bを閉じた上で、底部空気供給手段80から排水部38に空気を供給し、底面網37の下面から上面へと空気を流通させることで、底面網37の目詰まりが解消される(図1,3の矢印C参照)。なお、本例では、空気開閉弁82が電磁弁により形成されており、しかも、底部空気供給手段80にアキュムレーター83が設けられている。このため、底面網37全体に、多量な空気が瞬時に吹き付けられる。よって、底面網37の目詰まりが良好に解消される。   When the bottom mesh 37 is clogged, the drain valve 38b is closed, air is supplied from the bottom air supply means 80 to the drain 38, and air is circulated from the bottom surface to the top surface of the bottom mesh 37. Thus, the clogging of the bottom net 37 is eliminated (see arrow C in FIGS. 1 and 3). In this example, the air on-off valve 82 is formed of an electromagnetic valve, and the bottom air supply means 80 is provided with an accumulator 83. For this reason, a large amount of air is instantaneously blown over the entire bottom surface network 37. Therefore, the clogging of the bottom net 37 can be solved well.

ところで、底部空気供給手段80から処理容器30内の底部に空気を供給することで、生ゴミの下側から生ゴミ全体の内部に空気を積極的に混入させることができ、これにより、微生物の分解処理を促進させることができる。よって、底面網37の目詰まり防止のためばかりでなく、生ゴミ全体への空気混入のために、底部空気供給手段80を作動させることとしてもよい。   By the way, by supplying air from the bottom air supply means 80 to the bottom of the processing container 30, air can be actively mixed into the whole garbage from the bottom of the garbage. The decomposition process can be promoted. Therefore, the bottom air supply means 80 may be operated not only for preventing clogging of the bottom net 37 but also for air mixing into the whole garbage.

また、この生ゴミ処理装置10は、微生物による生ゴミの分解処理に際して温度が低い場合に、処理容器30内に投入された生ゴミを加熱するための加熱手段60を備えている。この加熱手段60は、第1処理領域31側の生ゴミを加熱する第1加熱手段61と、第2処理領域32側の生ゴミを加熱する第2加熱手段62とを具備するものである。また、第1加熱手段61及び第2加熱手段62の夫々は、処理容器3に外面に取付けられたヒータ63から構成されている。さらに、本例では、第1空気供給手段41のダクト43及び第2空気供給手段42のダクト43にも、夫々個別のヒータ45が取付けられており、空気供給手段40から処理容器30内に温風が供給される構造となっている。よって、本例では、第1空気供給手段41のヒータ45及び第2空気供給手段42のヒータ45によっても、加熱手段60が構成されている。なお、上述した底部空気供給手段80にヒータ等の加熱手段60を設けて、底部空気供給手段80から温風を供給することとしても、微生物の繁殖に好適な温度となるように、生ゴミ全体を良好に加熱することができる。   In addition, the garbage processing apparatus 10 includes a heating unit 60 for heating the garbage introduced into the processing container 30 when the temperature is low during the decomposition process of the garbage with microorganisms. The heating means 60 includes a first heating means 61 for heating the garbage on the first processing region 31 side and a second heating means 62 for heating the garbage on the second processing region 32 side. Each of the first heating means 61 and the second heating means 62 is composed of a heater 63 attached to the processing vessel 3 on the outer surface. Furthermore, in this example, individual heaters 45 are also attached to the duct 43 of the first air supply means 41 and the duct 43 of the second air supply means 42, respectively. It has a structure in which wind is supplied. Therefore, in this example, the heating means 60 is also configured by the heater 45 of the first air supply means 41 and the heater 45 of the second air supply means 42. In addition, even if heating means 60 such as a heater is provided in the above-described bottom air supply means 80 and hot air is supplied from the bottom air supply means 80, the whole raw garbage is adjusted so that the temperature is suitable for the growth of microorganisms. Can be heated satisfactorily.

さらに、この生ゴミ処理装置10は、磁界発生手段70をも備えている。ここで、本例では、磁界発生手段70が、処理容器20の下部周囲に巻回された電磁コイルから形成されており、この電磁コイルへの通電によって、処理容器30内に磁界を発生させるものとなっている。また、磁界発生手段70を構成する電磁コイルは、空気供給手段40を構成するダクト43、及び、水供給手段50を構成する水配管53を含めて、処理容器30の周囲に巻回されている。   Further, the garbage processing apparatus 10 also includes a magnetic field generation means 70. Here, in this example, the magnetic field generating means 70 is formed of an electromagnetic coil wound around the lower portion of the processing container 20, and generates a magnetic field in the processing container 30 by energizing the electromagnetic coil. It has become. Further, the electromagnetic coil constituting the magnetic field generating means 70 is wound around the processing vessel 30 including the duct 43 constituting the air supply means 40 and the water pipe 53 constituting the water supply means 50. .

よって、この磁界発生手段70は、空気供給手段40から供給される空気を磁界処理し、しかも、水供給手段50から供給される水も磁界処理するものとなっている。換言すれば、磁界発生手段70は、処理容器30内に供給される空気や水を磁界処理する磁界処理手段、より詳しくは、処理容器30内に供給される空気を磁界処理する空気磁界処理手段、及び、処理容器30内に供給される水を磁界処理する水磁界処理手段を兼用するものとなっている。   Therefore, the magnetic field generation means 70 performs magnetic field processing on the air supplied from the air supply means 40 and also performs magnetic field processing on the water supplied from the water supply means 50. In other words, the magnetic field generating means 70 is a magnetic field processing means for magnetically processing air and water supplied into the processing container 30, more specifically, an air magnetic field processing means for magnetically processing the air supplied into the processing container 30. And the water magnetic field processing means which carries out magnetic field processing of the water supplied in the processing container 30 is also used.

空気供給手段40から供給される空気を磁界処理することで、滅菌された空気を処理容器30内に取り入れることができ、微生物を、雑菌により阻害されることなく、良好に繁殖させることができる。また、酸素や窒素等の気体のクラスター(粒子)が微細化された空気を処理容器30内に取り入れることができ、微生物を活性化させることもできる。   By subjecting the air supplied from the air supply means 40 to magnetic field treatment, sterilized air can be taken into the processing container 30, and microorganisms can be propagated well without being inhibited by various bacteria. Further, air in which gas clusters (particles) such as oxygen and nitrogen are miniaturized can be taken into the processing container 30 and microorganisms can be activated.

一方、水供給手段50から供給される水を磁界処理することで、供給される水についても、雑菌の減少化及びクラスターの微細化を図ることができ、微生物を良好に繁殖させると共に活性化させることができる。しかも、処理容器30内部においても、磁界が発生していることから、空気を構成する気体のクラスターや水のクラスターを微細化されたままの状態で維持させることができ、これにより微生物の良好な活性化を維持させることができる。また、処理容器30内部の形成された磁界により、微生物の生育環境が向上し、これによっても、微生物を活性化させることができる。   On the other hand, by subjecting the water supplied from the water supply means 50 to a magnetic field treatment, it is possible to reduce the number of germs and the size of the cluster of the supplied water, thereby allowing the microorganisms to propagate and activate well. be able to. Moreover, since a magnetic field is also generated inside the processing container 30, gas clusters and water clusters constituting the air can be maintained in a state of being miniaturized. Activation can be maintained. Moreover, the growth environment of microorganisms is improved by the magnetic field formed inside the processing container 30, and the microorganisms can be activated also by this.

なお、本例では、磁界発生手段70が、交流電流によって磁界を形成する電磁コイルを用いて構成されており、この磁界発生手段70によれば、交流電流の振動数に応じて磁力線の方向が変動する。このため、微生物に作用する磁力線の方向の絶え間ない変動によっても、微生物の活性化が促進される構造となっているが、これに限らず、直流電流によって磁界を形成する電磁コイルを用いたり、永久磁石を用いたものとしてもよい。   In this example, the magnetic field generating means 70 is configured using an electromagnetic coil that forms a magnetic field by an alternating current. According to the magnetic field generating means 70, the direction of the lines of magnetic force depends on the frequency of the alternating current. fluctuate. For this reason, it is a structure that promotes the activation of microorganisms even by the continuous fluctuation of the direction of the magnetic lines of force acting on the microorganisms, but not limited to this, using an electromagnetic coil that forms a magnetic field by direct current, A permanent magnet may be used.

また、処理容器30、ダクト43及び水配管53は、ステンレス鋼や亜鉛めっき鋼等の鉄系の磁性材料により形成されている。ここで、磁力線を透過し易くするために、磁界発生手段70に対応する部位を部分的に、非磁性金属、樹脂、陶磁器等の非磁性材料により形成してもよい(図1,3の斜線部分参照)。また、全部を非磁性材料により形成してもよい。   Moreover, the processing container 30, the duct 43, and the water piping 53 are formed of iron-based magnetic materials such as stainless steel and galvanized steel. Here, in order to facilitate the transmission of the magnetic lines of force, the portion corresponding to the magnetic field generating means 70 may be partially formed of a nonmagnetic material such as a nonmagnetic metal, resin, or ceramic (the hatched lines in FIGS. 1 and 3). Part reference). Moreover, you may form all with a nonmagnetic material.

ところで、この生ゴミ処理装置10は、操作部(図示省略)と、操作部での操作により作動する制御装置(図示省略)とを備えており、回転軸34や粉砕機32b等の主要機器の駆動が制御装置によって制御されるのであるが、上述した空気供給手段40、水供給手段50、底部空気供給手段80、加熱手段60及び磁界発生手段70も、制御装置によって駆動が制御される。次に、制御装置による空気供給手段40、水供給手段50、底部空気供給手段80、加熱手段60及び磁界発生手段70の各制御について説明する。   By the way, the garbage processing apparatus 10 includes an operation unit (not shown) and a control device (not shown) that is operated by an operation on the operation unit, and includes main components such as the rotary shaft 34 and the pulverizer 32b. Although the driving is controlled by the control device, the above-described air supply means 40, water supply means 50, bottom air supply means 80, heating means 60 and magnetic field generation means 70 are also controlled by the control device. Next, each control of the air supply means 40, the water supply means 50, the bottom air supply means 80, the heating means 60, and the magnetic field generation means 70 by the control device will be described.

図4に示すように、制御装置90は、機能的構成として、空気供給手段40を制御する空気制御手段94、水供給手段50を制御する水制御手段95、加熱手段60を制御する加熱制御手段96、底部空気供給手段80を制御する底部空気制御手段98、及び、磁界発生手段70を制御する磁界制御手段97とを備える。   As shown in FIG. 4, the control device 90 includes, as functional components, an air control means 94 that controls the air supply means 40, a water control means 95 that controls the water supply means 50, and a heating control means that controls the heating means 60. 96, a bottom air control means 98 for controlling the bottom air supply means 80, and a magnetic field control means 97 for controlling the magnetic field generation means 70.

空気制御手段94は、空気供給手段40を構成する第1空気供給手段41と第2空気供給手段42とを個別に制御するものである。第1空気供給手段41から処理容器30内に供給される空気量と、第2空気供給手段42から処理容器30内に供給される空気量とを個別に調節することで、処理容器30内に空気の淀みを生じ難くすることができ、微生物に新鮮な空気を与えることができる。   The air control means 94 controls the 1st air supply means 41 and the 2nd air supply means 42 which comprise the air supply means 40 separately. By individually adjusting the amount of air supplied from the first air supply means 41 into the processing container 30 and the amount of air supplied from the second air supply means 42 into the processing container 30, Air stagnation can be made difficult to occur, and fresh air can be given to microorganisms.

水制御手段95は、水供給手段50を構成する第1水供給手段51と第2水供給手段52とを個別に制御するものである。ここで、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々には、水分量を検出する公知の水分センサ55が設けられており、水制御手段95は、各水分センサ55による水分量の検出結果に基づいて、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々が予め設定された水分量で維持されるように、第1水供給手段51及び第2水供給手段52の駆動を個別に制御する。第1水供給手段51から第1処理領域31に供給される水分量と、第2水供給手段52から第2処理領域32に供給される水分量とを個別に調節することで、第1処理領域31と第2処理領域32との夫々において、個別に、微生物の繁殖に適した水分量の環境を形成することができ、これにより、微生物を良好に繁殖させることができる。また、第1水供給手段51または第2水供給手段52の一方から水を供給すると共に、他方からの水の供給を絶つことで、第1処理領域31または第2処理領域32の一方にて、生ゴミを湿式処理すると同時に、他方にて、生ゴミを乾式処理することができる。   The water control means 95 controls the 1st water supply means 51 and the 2nd water supply means 52 which comprise the water supply means 50 separately. Here, each of the first processing region 31 and the second processing region 32 is provided with a known moisture sensor 55 for detecting the amount of moisture, and the water control means 95 detects the amount of moisture by each moisture sensor 55. Based on the results, the first water supply means 51 and the second water supply means 52 are individually driven so that each of the first treatment area 31 and the second treatment area 32 is maintained at a preset amount of water. Control. By individually adjusting the amount of water supplied from the first water supply means 51 to the first treatment region 31 and the amount of water supplied from the second water supply means 52 to the second treatment region 32, the first treatment is performed. In each of the area | region 31 and the 2nd process area | region 32, the environment of the moisture content suitable for the proliferation of microorganisms can be formed separately, and, thereby, microorganisms can be propagated favorably. In addition, water is supplied from one of the first water supply means 51 or the second water supply means 52 and the supply of water from the other is cut off, so that one of the first treatment area 31 and the second treatment area 32 is stopped. On the other hand, the garbage can be dry-treated at the same time as the garbage is wet-treated.

底部空気制御手段98は、底部空気供給手段80と排水弁38bとを制御して、底面網37の下側から処理容器30内の底部に空気を供給するものである。ここで、底面網37の目詰まりを防止するためには、タイマーを用いて、適宜インターバルで定期的に底部空気供給手段80及び排水弁38bを作動させて、底面網37に空気を吹き付けるようにすればよい。また、生ゴミを乾式処理する場合には、常時、或いは、頻繁に、処理容器30の底部に空気を供給するようにして、生ゴミ全体が効率よく空気に曝されるようにすればよい。   The bottom air control means 98 controls the bottom air supply means 80 and the drain valve 38b to supply air from the lower side of the bottom mesh 37 to the bottom in the processing container 30. Here, in order to prevent clogging of the bottom mesh 37, the bottom air supply means 80 and the drain valve 38b are periodically operated at appropriate intervals using a timer so as to blow air onto the bottom mesh 37. do it. Further, when the garbage is dry-processed, air may be supplied to the bottom of the processing container 30 constantly or frequently so that the entire garbage is efficiently exposed to the air.

加熱御手段96は、加熱手段60を構成する第1加熱手段61と第2加熱手段62とを個別に制御するものである。ここで、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々には、温度を検出する公知の温度センサ64が設けられており、加熱制御手段96は、各温度センサ64による温度の検出結果に基づいて、第1処理領域31及び第2処理領域32の夫々が予め設定された温度で維持されるように、第1加熱手段61及び第2加熱手段62の駆動を個別に制御する。第1加熱手段61により加熱される第1処理領域31の生ゴミの温度と、第2加熱手段62により加熱される第2処理領域32の生ゴミの温度とを個別に調節することで、第1処理領域31と第2処理領域32との夫々において、個別に、微生物の繁殖に適した温度の環境を形成することができ、これにより、微生物を良好に繁殖させることができる。   The heating control unit 96 individually controls the first heating unit 61 and the second heating unit 62 that constitute the heating unit 60. Here, each of the first processing region 31 and the second processing region 32 is provided with a known temperature sensor 64 for detecting the temperature, and the heating control means 96 determines the temperature detection result by each temperature sensor 64. Based on this, the driving of the first heating unit 61 and the second heating unit 62 is individually controlled so that each of the first processing region 31 and the second processing region 32 is maintained at a preset temperature. By separately adjusting the temperature of the garbage in the first treatment region 31 heated by the first heating means 61 and the temperature of the garbage in the second treatment region 32 heated by the second heating means 62, the first In each of the first treatment region 31 and the second treatment region 32, an environment having a temperature suitable for the propagation of microorganisms can be individually formed, and thus the microorganisms can be favorably propagated.

磁界制御手段97は、磁界発生手段70の駆動を制御して、具体的には、電磁コイルに通電する電力の電流や電圧を制御して、処理容器30内に形成される磁界の磁力、ダクト43内に形成される磁界の磁力、及び、水配管53内に形成される磁界の磁力を調節するものである。ここで、空気供給手段50によって処理容器30内に空気を供給する際において、この供給される空気を大きな磁力によって磁界処理したい場合や、水供給手段50によって処理容器30内に水を供給する際において、この供給される水を大きな磁力によって磁界処理したい場合には、磁界制御手段97によって、一時的に大きな磁力を発生させるように磁界発生手段70を制御すればよい。   The magnetic field control unit 97 controls the driving of the magnetic field generation unit 70, specifically, the current and voltage of the electric power supplied to the electromagnetic coil to control the magnetic force of the magnetic field formed in the processing container 30, the duct. The magnetic force of the magnetic field formed in 43 and the magnetic force of the magnetic field formed in the water pipe 53 are adjusted. Here, when air is supplied into the processing container 30 by the air supply means 50, when the supplied air is to be subjected to a magnetic field treatment with a large magnetic force, or when water is supplied into the processing container 30 by the water supply means 50. When the supplied water is to be subjected to a magnetic field treatment with a large magnetic force, the magnetic field control unit 97 may control the magnetic field generation unit 70 so as to temporarily generate a large magnetic force.

以上、本発明に係る生ゴミ処理装置の一例を示したが、本発明に係る生ゴミ処理装置はこれに限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜の変更が可能であり、処理容器30内部を区画する区画部33、空気供給手段40または水供給手段50の一方、空気磁界処理手段または水磁界処理手段の一方、加熱手段60等の適宜の手段を省略した生ゴミ処理装置の広範囲に適用することができるものである。   As mentioned above, although an example of the garbage processing apparatus which concerns on this invention was shown, the garbage disposal apparatus which concerns on this invention is not restricted to this, A suitable change is possible in the range which does not deviate from the summary of this invention, and processing A garbage disposal apparatus in which appropriate means such as one of the partition 33, the air supply means 40 or the water supply means 50, the air magnetic field treatment means or the water magnetic field treatment means, the heating means 60, etc., are defined. It can be applied in a wide range.

本発明に係る生ゴミ処理装置の一例を示す断面側面図である。It is a cross-sectional side view which shows an example of the garbage processing apparatus which concerns on this invention. 図1に示した生ゴミ処理装置の断面平面図である。It is a cross-sectional top view of the garbage processing apparatus shown in FIG. 図1に示した生ゴミ処理装置の正面図である。It is a front view of the garbage processing apparatus shown in FIG. 生ゴミ処理装置の制御装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the control apparatus of a garbage processing apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

10 生ゴミ処理装置
20 基台
21 キャスター
22 カバー
30 処理容器
31 第1処理領域
31a 第1投入口
32 第2処理領域
32a 第2投入口
32b 粉砕機
32c 粉砕機用駆動装置
33 区画部
34 回転軸
34a 回転軸用駆動装置
35 第1攪拌部材
36 第2攪拌部材
37 底面網
38 排水部
38a 排水口
38b 排水弁
38c 排水フィルター
40 空気供給手段
41 第1空気供給手段
42 第2空気供給手段
43 ダクト
44 送風ファン
45 ヒーター
50 水供給手段
51 第1水供給手段
52 第2水供給手段
53 水配管
54 止水弁
55 水分センサ
60 加熱手段
61 第1加熱手段
62 第2加熱手段
63 ヒーター
64 温度センサ
70 磁界発生手段(磁界処理手段、空気磁界処理手段、水磁界処理手段)
80 底部空気供給手段
81 空気配管
82 開閉弁
83 アキュムレーター
90 制御装置
94 空気制御手段
95 水制御手段
96 加熱制御手段
97 磁界制御手段
98 底部空気制御手段
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Garbage disposal apparatus 20 Base 21 Caster 22 Cover 30 Processing container 31 1st process area 31a 1st insertion port 32 2nd process area 32a 2nd input port 32b Crusher 32c Crusher drive device 33 Partition part 34 Rotating shaft 34a Rotating shaft drive device 35 First stirring member 36 Second stirring member 37 Bottom network 38 Drainage portion 38a Drainage port 38b Drainage valve 38c Drainage filter 40 Air supply means 41 First air supply means 42 Second air supply means 43 Duct 44 Blow fan 45 Heater 50 Water supply means 51 First water supply means 52 Second water supply means 53 Water piping 54 Water stop valve 55 Moisture sensor 60 Heating means 61 First heating means 62 Second heating means 63 Heater 64 Temperature sensor 70 Magnetic field Generation means (magnetic field processing means, air magnetic field processing means, water magnetic field processing means)
80 bottom air supply means 81 air piping 82 on-off valve 83 accumulator 90 control device 94 air control means 95 water control means 96 heating control means 97 magnetic field control means 98 bottom air control means

Claims (2)

生ゴミ及び微生物が投入される処理容器と、
該処理容器内に供給される空気または水の少なくとも一方を磁界処理する磁界処理手段と、
前記処理容器内に磁界を発生させる磁界発生手段と
を備え
前記磁界処理手段は、前記磁界発生手段を用いて構成されている
ことを特徴とする生ゴミ処理装置。
A processing container into which raw garbage and microorganisms are charged;
Magnetic field processing means for magnetically processing at least one of air or water supplied into the processing container;
Magnetic field generating means for generating a magnetic field in the processing container ,
The garbage processing apparatus , wherein the magnetic field processing means is configured using the magnetic field generation means .
前記磁界発生手段は、前記処理容器の外面に巻回された電磁コイルにより形成されていることを特徴とする請求項1に記載の生ゴミ処理装置。  The garbage processing apparatus according to claim 1, wherein the magnetic field generating means is formed by an electromagnetic coil wound around an outer surface of the processing container.
JP2004111069A 2004-04-05 2004-04-05 Garbage disposal equipment Expired - Fee Related JP3829139B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004111069A JP3829139B2 (en) 2004-04-05 2004-04-05 Garbage disposal equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004111069A JP3829139B2 (en) 2004-04-05 2004-04-05 Garbage disposal equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2005288409A JP2005288409A (en) 2005-10-20
JP3829139B2 true JP3829139B2 (en) 2006-10-04

Family

ID=35321962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004111069A Expired - Fee Related JP3829139B2 (en) 2004-04-05 2004-04-05 Garbage disposal equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3829139B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106186535A (en) * 2016-08-12 2016-12-07 华北理工大学 The equipment administered for lead contamination river

Also Published As

Publication number Publication date
JP2005288409A (en) 2005-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100772428B1 (en) Apparatus for disposing of food waste
KR100835168B1 (en) Method of resolving food waste using microorganism and apparatus therefor
KR100850033B1 (en) Organic Matter Treatment Apparatus
EP3287417B1 (en) Method and apparatus for preventing mold growth in the reservoir of a food waste recycling appliance
KR101777088B1 (en) Apparatus for reducing food waste
WO2012147574A1 (en) Garbage disposal apparatus and garbage disposal method
JP3829139B2 (en) Garbage disposal equipment
JP2005288407A (en) Garbage disposal apparatus
JP2005288408A (en) Garbage disposal apparatus
JP3877723B2 (en) Garbage disposal equipment
JP2000015227A (en) Refuse treatment apparatus
KR100722788B1 (en) kitchen refuse treating apparatus
KR20090030394A (en) Food waste processing apparatus for restaurants
JP4009012B2 (en) Garbage decomposition and extinguishing machine with disposer using porous inorganic decomposition media
JP4295838B2 (en) Garbage disposal equipment
KR101724570B1 (en) Effective micro-organisms disposal apparatus of garbage
JP4202364B2 (en) Garbage disposal equipment
JP2000061431A (en) Agitating device for nullifying garbage
JP2004050172A (en) Treatment method and apparatus for organic wastes
JP2978099B2 (en) How to break down organic waste with bacteria
KR200431147Y1 (en) Organic Matter Treatment Apparatus
JP2002059135A (en) Decomposing agent for garbage disposal and disposal method of garbage using decomposing agent
JP2003088839A (en) Garbage decomposing apparatus
JP4279844B2 (en) Garbage disposal equipment
JP3105457U (en) Garbage decomposition equipment

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20060417

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060509

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20060530

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20060627

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20060710

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090714

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120714

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120714

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150714

Year of fee payment: 9

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees