一种沼液回收系统及利用该系统制备液体复合肥的方法_2

文档序号:8453230阅读:来源:国知局
先,本发明通过设置包括无害化处理池、过滤浓缩系统及络配池的沼液回收系统,形成一个可以高效回收利用沼液的自动化处理系统,其中无害化处理池内通过大粒径的生物膜可将沼液中的重金属进行吸附并去除,有效消除沼液中重金属的危害,而好氧发酵池及过滤系统可有效消除沼液中有害微生物的危害,并可连续大批量处理回收沼液,符合大规模生产的需要。
[0043]其次,本发明生产的液体复合肥能够有效的保留沼液中的活性成分,为植物提供多种必需的天然络合态微量元素,富含各种氨基酸,多肽酶和植物生长激素,有利于作物吸收利用,促进作物的生长,并可以结合水肥一体化设施进行施用,提高肥料利用率。
[0044]最后,本发明通过设置自动加药装置及多个监测装置,并通过将加药装置与PLC连接,可实时监测络配池内沼液的状态,并根据需要实现自动、定量加药,提高混合络配的效率。同时,通过在加药装置内设置冲洗装置,并在加药箱内设置药剂浓度探测装置,可监测加药箱底部药剂的浓度,并在药剂浓度过高时自动开启冲洗装置,产生较强的水柱,对加药箱的出液口进行有效的清洗,避免堵塞现象的发生,保证混合络配反应的顺利进行。
[0045]本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研宄和实践而为本领域的技术人员所理解。
【附图说明】
[0046]图1为本发明所述的利用沼气回收系统制备液体复合肥的工艺流程图;
[0047]图2为本发明所述的加药装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0048]下面结合附图对本发明做详细说明,以令本领域普通技术人员参阅本说明书后能够据以实施。
[0049]如图1、2所示,一种沼液回收系统,包括:
[0050]好氧发酵池,有机废弃物厌氧发酵固液分离后产生的沼液输送到沼液池,沼液在沼液池中经过一段时间的储存后,进入好养发酵池,在好养发酵池中进行间歇曝气3-4h,然后稳定沉淀l_2h,可杀灭沼液中部分病菌、虫卵等。
[0051]无害化处理池,其内设置有用于净化沼液的大粒径生物膜,可以大量快速的吸附沼液中重金属,除去不稳定氮和对作物有害的挥发性酚、有机酸等物质,符合工业化大规模生产的要求。所述无害化处理池与所述好氧发酵池连通,将经过好氧发酵并稳定沉淀后的中部悬浮液弓I入所述无害化处理池进行无害化处理。
[0052]过滤浓缩系统,其包括过滤池及负压浓缩反应器,所述过滤池与所述无害化处理池连通,所述负压浓缩反应器与所述过滤池连通。经无害化处理后的沼液进入负压浓缩反应器,负压浓缩的优点在于反应快速,并且营养损失小。过滤池包括两级过滤单元,其中一级过滤单元设置在进行无害化处理之前,将经过好氧发酵并稳定沉淀后的中部悬浮液进行一级过滤,此处过滤采用滤网,过滤后的沼液能达到40目,得到的滤液进入无害化处理池。与负压浓缩反应器连接的过滤池是二级过滤单元,对经过无害化处理后的沼液进行二级过滤,此时用的过滤设备为板框压滤机,过滤后达到120目,得到的滤液进入负压浓缩反应。
[0053]络配池,其与所述负压浓缩反应器连通,经过负压浓缩得到的浓缩沼液引入到络配池中,加入一定的药剂进行混合络配,使沼液最终形成高效的液体复合肥。另外,所述络配池内设置有定量加药装置,所述定量加药装置与一计量称连接,经过称量的药剂直接投放到加药装置中,能够准确控制加药量。且所述定量加药装置内设置有搅拌器8,使所加药剂能够混合均匀。所述加药装置可以解决加药过程中存在的不能精确加药、加药剂堵塞等问题,实现可控、精确、连续加药。
[0054]所述的沼液回收系统中,所述定量加药装置包括药剂存储罐3、加药箱I和水箱2,所述药剂存储罐3设置于所述加药箱I上部,并与所述加药箱I内部连通,所述药剂存储罐3下部设置为漏斗状,所述药剂存储罐3与所述加药箱I连接处设置有可弹性开合的阀门9。通过计量称称量出适当剂量的固体药剂,并将固体药剂投放入药剂存储罐3中,达到所需量后,所述阀门9自动打开,使药剂进入加药箱I内部。
[0055]所述加药箱I设置为多个,不同药剂使用不同加药箱I。多个所述加药箱I分别和水箱2连通,所述水箱2的出水口设置有流量计,加药箱I内添加入一定量的药剂后,通过水箱向其内注入一定量的水,使药剂在加药箱I内混合均匀,流量计用于计算水量,以准确控制药剂和水的比例。
[0056]所述的沼液回收系统中,所述加药箱I底部设置有出液口 5,使经过配比与混合的药剂均匀投放到络配池中,并与络配池中的浓缩沼液充分接触,进行高效的络合反应。
[0057]所述加药箱I内的底部及出液口 5内壁分别设置有多个用于检测药剂浓度的浓度探测装置6,对加药箱I内的药剂浓度进行在线监测,当达到混合均匀时打开加药箱I的出液口 5,将混合好的药剂释放到络配池中。
[0058]所述的沼液回收系统中,所述加药箱I内位于出液口 5上方的位置设置有冲洗装置,所述冲洗装置的出水口与所述出液口 5位置对应。当检测到加药箱I内药剂浓度过高时,冲洗装置打开,对出液口 5进行冲洗,防止药剂堵塞出液口 5。
[0059]所述的沼液回收系统中,所述冲洗装置的进水端设置在所述加药箱I外部,并与一水泵7连接,当需要对出液口 5进行冲洗时,开启水泵7,使冲洗装置内形成一定的水压,并喷射出一定压力和速度的水流,对出液口 5进行高效的冲洗,有效避免堵塞。
[0060]所述冲洗装置的出水口连接有喷水头4,所述喷水头4设置为弧面,且所述喷水头4上设置有多个喷水孔,所述多个喷水孔包括一孔径较大的第一喷水孔10,及多个环绕第一喷水孔10布置的孔径较小的第二喷水孔11 ;所述第一喷水孔10与所述加药箱I的出液口 5位置对应。开启水泵7后,从喷水头4的第一喷水孔10喷射出较强的水柱,对加药箱I的出液口 5进行有效冲洗,而环绕布置的第二喷水孔11则散射到加药箱I的底部及内壁,对加药箱I底部及内壁附着的药剂进行冲洗。
[0061]所述的沼液回收系统中,还包括控制系统,所述控制系统包括多个污水监测装置及PLC,所述多个污水监测装置设置在所述络配池内的不同位置处,对污水中COD、BOD等进行实时监测,根据监测数据控制加药量。所述污水监测装置与所述PLC通讯连接并向所述PLC传输数据,并自动计算加药量。
[0062]另外,所述加药装置也与所述PLC通讯连接并由所述PLC控制,当需要加药时,在PLC控制下,加药装置自动进行加药。
[0063]所述的沼液回收系统中,所述络配池由多个反应釜组成,分别为一号反应釜、二号反应釜及三号反应釜,所述一号反应釜及二号反应釜分别与所述三号反应釜连通;同时所述一号反应釜和二号反应釜分别与所述负压浓缩反应器连通;
[0064]所述加药装置也设置为多个,且各个反应釜内分别设置有多个加药装置,所述多个加药装置分布在反应釜内的多个位置,使所加药剂与沼液能够充分混合。
[0065]一种利用沼液回收系统制备液体复合肥的方法,包括以下步骤:
[0066]步骤一、将沼液加入所述好氧发酵池内进行好氧发酵,并进行间歇曝气,好氧发酵完成后稳定沉淀l_2h ;
[0067]步骤二、将稳定沉淀后的中部悬浮物经过过滤后加入无害化处理池进行无害化处理;
[0068]步骤三、将经过无害化处理的沼液引入过滤浓缩系统的过滤池进行过滤,经过过滤的沼液进一步引入负压浓缩反应器进行浓缩,保持负压80-90 %,并加热至沸腾状态,使沼液浓缩倍数达到8-10倍,得到浓缩沼液;
[0069]步骤四、将所得浓缩沼液投入所述络配池,并通过加药装置加入一定的药剂进行混合络配,既得所述液体复合肥。
[0070]所述的利用沼液回收系统制备液体复合肥的方法中,步骤四中所加药剂包括药剂A、药剂B、药剂C及药剂D,其中所述药剂A为乙二胺四乙酸钠或腐植酸;药剂B为尿素或硝酸铵;药剂C为磷酸氢二钾或磷酸二氢铵;药剂D为硫酸钾或氯化钾。
[0071]所述的利用沼液回收系统制备液
当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1