RU142447U1 - Ферментерное устройство - Google Patents

Ферментерное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU142447U1
RU142447U1 RU2013151961/13U RU2013151961U RU142447U1 RU 142447 U1 RU142447 U1 RU 142447U1 RU 2013151961/13 U RU2013151961/13 U RU 2013151961/13U RU 2013151961 U RU2013151961 U RU 2013151961U RU 142447 U1 RU142447 U1 RU 142447U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bioreactor
air
temperature sensor
air supply
possibility
Prior art date
Application number
RU2013151961/13U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Волков
Алексей Михайлович Макаров
Алена Витальевна Богданова
Никита Владимирович Кобзев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2013151961/13U priority Critical patent/RU142447U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142447U1 publication Critical patent/RU142447U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Ферментерное устройство, содержащее биореактор, одна из стенок которого выполнена в виде открывающегося люка для выгрузки готового продукта, устройство для подачи воздуха снизу вверх с возможностью равномерного распределения его по пространству биореактора, устройство управления подачей воздуха и термодатчик, отличающееся тем, что устройство подачи воздуха состоит из компрессора и блока подготовки воздуха, трубопроводов, снабженных дозаторами воздуха с компенсированными эмиттерами, а термодатчик с возможностью поперечного и вертикального перемещения установлен на портальном роботе, расположенном на рельсах, установленных на продольных стенках биореактора, и содержит блок управления, с которым термодатчик связан проводом.

Description

Полезная модель относится к автоматизации в сельском хозяйстве и может быть использована при переработке органических отходов культурой кольчатых червей или микробактериями в условиях промышленного производства биогумуса и утилизации отходов, образующихся в результате деятельности людей и животных.
Известно устройство и способ компостирования с использованием вермикультуры (Патент РФ №2244698, МПК C05F 3/06, A01K 67/033, 2004 г.), содержащее корпус, расположенный горизонтально перфорированный элемент, предназначенный для размещения перерабатываемого материала и вермикультуры, а также средство размещения воды. Корпус выполнен в виде цилиндрического сегмента (цилиндрического желоба), перфорированный элемент расположен на расстоянии 50-75% радиуса цилиндрического сегмента от его оси. В средстве размещения воды, представляющем часть корпуса под перфорированным элементом, дополнительно размещены теплообменные элементы, а над перфорированным элементом установлены датчики температуры и влажности, подключенные соответственно к средству управления работой указанных теплообменных элементов и к средству управления работой вентилятора, установленного над перфорированным элементом.
Недостатками данного устройства является высокая металлоемкость конструкции, что не позволяет использовать ее в промышленном производстве при масштабировании данной технологии.
К тому же наличие исполнительных органов в непосредственной близости от зоны переработки, в частности нагревательного элемента, снижает уровень безопасности и надежности системы при их загрязнении.
Отсутствие в устройстве теплоизоляции говорит о нецелесообразности применения его в условиях низких и отрицательных температур, а при использовании в помещении появляется необходимость создания технологических проходов для доступа и обслуживания устройства, что снижает эффективность способа на единицу занимаемой площади. При слое более 25 см необходимо его рыхление, что значительно повышает трудозатраты.
Наиболее близким техническим решением является ферментерное устройство (Патент РФ №2261850, МПК C05F 3/06, 2004 г.), представляющее собой биореактор с остужителем. Биореактор выполнен с перфорированным днищем, образующим с дном камеры воздушное пространство, через которое с помощью вентилятора осуществляется принудительное нагнетание воздуха.
Однако при данном способе ферментации необходима тщательная подготовка смеси. При этом вибрации от вентиляторов и сам процесс ферментации образуют благоприятные условия для слеживания перерабатываемой смеси и не позволяют получить наиболее равномерное прохождение воздуха по всему объему смеси в биореакторе. Измерение температуры в одной точке не позволяет получить полную картину распределения температурного поля по всему объему биореактора.
Все эти недостатки не позволяют получать из перерабатываемого сырья биогумус высокого качества и однородности массы, что влечет за собой высокий уровень (до 25%) возвратного сырья в виде брака.
Технический результат полезной модели заключается в повышении качества и скорости прироста биогумуса.
Указанный технический результат достигается тем, что в ферментерном устройстве, содержащем биореактор, одна из стенок которого выполнена в виде открывающегося люка для выгрузки готового продукта, устройство для подачи воздуха снизу вверх с возможностью равномерного распределения его по пространству биореактора, устройство управления подачей воздуха и термодатчик, устройство подачи воздуха состоит из компрессора и блока подготовки воздуха, трубопроводов, снабженных дозаторами воздуха с компенсированными эмиттерами, а термодатчик с возможностью поперечного и вертикального перемещения установлен на портальном роботе, расположенном на рельсах, установленных на продольных стенках биореактора, и содержит блок управления, с которым термодатчик связан проводом.
Данную полезную модель характеризует использование роботизированного способа контроля температуры в зоне биореактора, а также распределенная и компенсированная по всей площади система подачи подготовленного сжатого воздуха.
Отличиями заявляемого ферментерного устройства является его конструктивное исполнение, при котором оно снабжено портальным роботом, перемещающемся по рельсам, установленным над биореактором. Портальный робот снабжен термодатчиком, который имеет возможность вертикального и поперечного перемещения. Устройство подачи воздуха снизу вверх с системой его равномерного распределения по пространству биореактора состоит из компрессора с ресивером, и трубопровода, снабженного дозаторами воздуха с компенсированными эмиттерами.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами ее конструкции. На фиг.1 представлена схема конструкции ферментерного устройства в двух проекциях.
Ферментерное устройство представляет собой биореактор 1, стенки которого выполнены из бетона, имеющего не менее двух слоев гидроизоляции. Устройство подачи воздуха 2 состоит из безмасляного компрессора 3 с ресивером 4, основного электроклапана 5 и блока подготовки воздуха 6. Биореактор 1 содержит зону переработки сырья 7, в нижней части которой располагаются трубопроводы 8 с распределительными электроклапанами 9 и дозаторами воздуха с компенсированными эмиттерами 10. Портальный робот 11 расположен на рельсах 12, установленных на продольных стенках биореактора 1, и содержит блок управления 13. На портальном роботе 11 расположен термодатчик 14, смонтированный на щупе 15, который установлен с возможностью поперечного перемещения по кран-балке 16 и вертикального перемещения с помощью устройства вертикальной подачи 17. Устройством подачи воздуха управляет система управления 18. Термодатчик 14 связан проводом с блоком управления 13. Блок управления 13 связан с системой управления 18 цифровым беспроводным радиоканалом. Система управления связана линиями управления 19 с компрессором 3, распределительными электроклапанами 9, блоком подготовки воздуха 6 и основным электроклапаном 5. В поперечной стенке биореактора 1 выполнен люк 20.
Роботизированный комплекс работает следующим образом.
После загрузки сырья в зону переработки 7 и ввода требуемых значений температуры и уровня вентиляции в систему управления 18 начинается процесс переработки.
Система управления 18 управляет исполнительными устройствами 3, 4, 5, 6, 9 с периодичностью, установленной оператором, для обеспечения необходимого уровня питания воздухом зоны переработки сырья 7. Для подачи воздуха используется компрессор 3 с ресивером 4, подающий воздух в блок подготовки 6, где обеспечивается его фильтрация и доводка температуры воздуха до необходимого уровня, а также сбор конденсата при необходимости.
Портальный робот 11 перемещается по рельсам 12 в продольном направлении, при этом термодатчик 14, установленный на щупе 15, перемещается в поперечном направлении по кран-балке 16 и опускаться или поднимается за счет устройства вертикальной подачи 17. Таким образом, термодатчик 14 имеет возможность фиксировать температуру по всему объему биогумуса, так происходит сбор сведений о температуре на различных участках зоны переработки сырья 7. Эта информация передается на блок управления 13 портального робота 11. После обработки полученные данные передаются из блока управления 13 в систему управления 18, которая управляет работой исполнительных устройств 3, 5, 6, 9. В результате определяются рациональная температура и объем сжатого воздуха, который необходимо подать на каждую линию трубопроводов 8 путем открытия необходимого распределительного электроклапана 9.
В процессе подачи воздуха в зону переработки сырья 7 производится повторный контроль температуры при помощи термодатчика 14. Если в какой-то части зоны переработки сырья 7 результат не был достигнут с первой попытки, система управления 18 подает сигнал и цикл повторяется.
После окончания процесса ферментации система управления подает сигнал на выгрузку готового продукта, которая производится через люк 20.
Заявляемое ферментерное устройство может быть использовано на протяжении всего технологического процесса переработки органических отходов от загрузки сырья до выгрузки готовой продукции.
Использование предлагаемого устройства по сравнению с имеющимися обеспечивает снижение трудоемкости процесса переработки органических отходов, повышает качество и скорость образования биогумуса, т.е. снижает процент брака, обеспечивает возможность мониторинга состояния процесса переработки и снижает риск неравномерности подачи воздуха в зону переработки сырья.

Claims (1)

  1. Ферментерное устройство, содержащее биореактор, одна из стенок которого выполнена в виде открывающегося люка для выгрузки готового продукта, устройство для подачи воздуха снизу вверх с возможностью равномерного распределения его по пространству биореактора, устройство управления подачей воздуха и термодатчик, отличающееся тем, что устройство подачи воздуха состоит из компрессора и блока подготовки воздуха, трубопроводов, снабженных дозаторами воздуха с компенсированными эмиттерами, а термодатчик с возможностью поперечного и вертикального перемещения установлен на портальном роботе, расположенном на рельсах, установленных на продольных стенках биореактора, и содержит блок управления, с которым термодатчик связан проводом.
    Figure 00000001
RU2013151961/13U 2013-11-21 2013-11-21 Ферментерное устройство RU142447U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151961/13U RU142447U1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Ферментерное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151961/13U RU142447U1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Ферментерное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142447U1 true RU142447U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151961/13U RU142447U1 (ru) 2013-11-21 2013-11-21 Ферментерное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142447U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170131U1 (ru) * 2016-08-11 2017-04-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель" (ФГБГУ ВНИИМЗ) Установка для приготовления компоста
RU2778176C1 (ru) * 2021-10-27 2022-08-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Конструкция подвесного рельсового пути для передвижения беспилотного автономного робота, функционирующего в условиях свинофермы промышленного типа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170131U1 (ru) * 2016-08-11 2017-04-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель" (ФГБГУ ВНИИМЗ) Установка для приготовления компоста
RU2778176C1 (ru) * 2021-10-27 2022-08-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Конструкция подвесного рельсового пути для передвижения беспилотного автономного робота, функционирующего в условиях свинофермы промышленного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103214290B (zh) 一种智能型好氧堆肥反应器系统
CN104126513B (zh) 一种养猪自动化管理系统
CN111499439A (zh) 一种微型智能控温堆肥反应器
CN109874683A (zh) 一种环保装配式规模化养猪场及建造方法
CN102947437A (zh) 生物气发生设备的调节
CN110959580A (zh) 一种悬臂式多层黑水虻养殖设备及使用方法
CN108117421A (zh) 一种堆肥通风曝气系统
RU186053U1 (ru) Аэрационный биореактор-обеззараживатель подстилочного навоза
CN107243495A (zh) 自动处理固体有机废弃物的一体化设备及其处理方法
CN204014701U (zh) 养猪自动化管理系统
RU142447U1 (ru) Ферментерное устройство
CN106831027A (zh) 生物动力农业堆肥的制造方法及堆肥发酵池
CN109467300A (zh) 畜禽粪污一体化处理装置及其处理方法
RU154521U1 (ru) Ферментерное устройство
CN104402552A (zh) 一种连续固体发酵装置
RU154518U1 (ru) Ферментерное устройство
CN104786347B (zh) 一种紧凑型真空挤砖机的控制系统
CN206747248U (zh) 一种自动处理固体有机废弃物的一体化设备
CN107879581A (zh) 养殖粪便处理系统及控制方法
KR101796380B1 (ko) 인공 반추위 모델 장치
CN208378740U (zh) 一种干禽畜粪便发酵塔
CN106746431A (zh) 一种集装箱式畜禽粪便降解装置
CN107736310A (zh) 一种畜禽粪便养殖黑水虻的系统及其控制方法
CN105175046B (zh) 堆肥发酵池、发酵系统及发酵方法
CN207476708U (zh) 一种畜禽粪便养殖黑水虻的系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140819