研磨装置的制造方法_3

文档序号:8568778阅读:来源:国知局
进一步做混合操作。
[0069]为了取得更好地搅拌混合效果,例如,所述搅拌机构具体包括第一搅拌机构、第二搅拌机构及第三搅拌机构;又如,所述第一搅拌机构包括第一搅拌桨及与第一搅拌桨连接的第一搅拌电机,所述第一搅拌桨设置于所述入水口位置处;又如,所述第二搅拌机构包括第二搅拌桨及与第二搅拌桨连接的第二搅拌电机,所述第二搅拌桨设置于入所述料口位置处;又如,第三搅拌机构包括第三搅拌桨及与第三搅拌桨连接的第三搅拌电机,所述第三搅拌桨设置于过料孔位置处,这样,可以取得更好地搅拌混合效果。
[0070]请参阅图4,研磨机构840设置于研磨腔815内,并与分别与过料孔821及出料口813连通,这样,从过料孔821进入的食物垃圾经过研磨操作后,可以从出料口 813排入至下一个处理装置进行进一步处理。
[0071]为了取得更好地研磨效果,例如,所述研磨机构具有依次排列设置的若干研磨片;又如,每一对相邻的所述研磨片之间设置有间隔,这样,可以取得更好地研磨效果。
[0072]请参阅图4,研磨电机850设置于箱体810上,并且研磨电机850的旋转轴与研磨机构840连接,用于驱动研磨机构840工作。
[0073]为了避免研磨电机850工作时产生过大的噪音,例如,请参阅图4,还包括隔音箱860,隔音箱860固定设置于箱体810上,研磨电机850容置于隔音箱860内,这样,通过隔音箱860既可以避免研磨电机850工作时产生过大地震动而影响正常工作性能,又可以避免研磨电机850工作时产生过大的噪音。
[0074]例如,所述研磨装置用于分别与所述食物垃圾入口、所述储存池及所述混合搅拌装置连通。
[0075]上述研磨装置800通过设置箱体810、隔料板820、搅拌机构830、研磨机构840以及研磨电机850,结构简单紧凑。此外,通过搅拌机构830将洗衣污水、盥洗污水和食物垃圾做混合预处理,既可以增加食物垃圾的流动性,更好地进行运输,有利于研磨机构840进行研磨操作。
[0076]请参阅图5,其为图2所示的混合搅拌装置900的结构示意图。
[0077]混合搅拌装置900包括筒体910、搅拌电机920、搅拌主轴930和搅拌架940,搅拌电机920、搅拌主轴930和搅拌架940均设置于筒体910。
[0078]请参阅图5,筒体910开设有第一进流口 911、第二进流口 912以及汇流口 913,请同时参阅图2、图3及图4,第一进流口 911用于与出流口 912及出料口 813连通,这样,预处理洗碗池垃圾和预处理食物垃圾可以分别从出流口 912以及出料口 813进入筒体910内。第二进流口 912用于与排泄物入口 500连通,这样,排泄物可以从排泄物入口 500进入筒体910内。汇流口 913用于将预处理洗碗池垃圾、排泄物和预处理食物垃圾混合后得到的预处理生活垃圾排入下一个处理装置进行进一步处理。
[0079]请参阅图5,筒体910内具有一混合腔914,第一进流口 911以及第二进流口 912均与混合腔914连通,这样,预处理洗碗池垃圾、预处理食物垃圾和排泄物可以更好地在混合腔914内进行混合操作。
[0080]为了取得更好地混合效果,例如,所述混合搅拌装置开设有射流口,所述储存池通过所述加压泵与所述射流口连通,即所述储存池通过所述加压泵与所述混合搅拌装置连通;又如,所述射流口与所述混合腔连通,这样,利用从储存槽喷出的高压水流可以取得更好地混合效果。
[0081]请参阅图5,汇流口 913位于筒体910上远离混合腔914的一端,这样,可以使得预处理洗碗池垃圾、排泄物和预处理食物垃圾充分混合后再流入汇流口 913,进而通过汇流口913流入下一个处理装置进行进一步处理操作。
[0082]请参阅图5,搅拌电机920设置于筒体910上,用于驱动搅拌主轴930转动。
[0083]请参阅图5,搅拌主轴930与搅拌电机920的旋转轴连接,且搅拌主轴930容置于筒体910内。例如,搅拌主轴930的延伸方向与筒体910延伸方向平行,以获得较好地搅拌混合效果。
[0084]请参阅图5,搅拌架940固定设置于搅拌主轴930,且搅拌架940容置于筒体910内,搅拌架940用于搅拌预处理洗碗池垃圾、排泄物和预处理食物垃圾,并使上述垃圾混合均匀,得到预处理生活垃圾。
[0085]为了获得更好地搅拌混合效果,例如,所述搅拌架具有螺旋结构;又如,所述搅拌架具有自身双螺旋结构;又如,所述搅拌架上还设置有若干搅拌凸齿;又如,所述搅拌凸齿呈放射状分布于所述搅拌架上;又如,所述搅拌架还设置有若干搅拌刀;又如,所述搅拌刀的刀刃位置处开设有若干缺口 ;又如,若干所述缺口沿所述搅拌刀边缘分布;又如,所述搅拌刀呈放射状分布于搅拌架上,这样,可以获得更好地搅拌混合效果。
[0086]例如,所述混合搅拌装置用于分别与所述预处理粉碎装置、所述研磨装置、排泄物入口及所述混加热装置连通。
[0087]上述混合搅拌装置900通过设置筒体910、搅拌电机920、搅拌主轴930和搅拌架940,结构简单紧凑,并且通过搅拌电机920、搅拌主轴930和搅拌架940可以将搅拌预处理洗碗池垃圾、排泄物和预处理食物垃圾混合均匀,可以为混合搅拌装置900混合搅拌后得到的预处理生活垃圾同时引入丰富的有机物质和大量的厌氧菌,利于后续进行厌氧发酵处理。
[0088]请参阅图6,其为图2所示的加热装置900a的结构示意图。
[0089]加热装置900a包括管体910a、第一加热管920a、第二加热管930a以及供能机构940a,第一加热管920a、第二加热管930a以及供能机构940a均设置于管体910a。
[0090]请参阅图6,管体910a为中空矩形体状结构,管体910a的两端分别开设有进液口911a以及出液口 912a。请同时参阅图5,进液口 911a用于与汇流口 913连通,这样,预处理生活垃圾就可以从汇流口 913进入至管体910a内,接着加热处理。出液口 912a用于将加热后的预处理生活垃圾排入至下一处理装置进行进一步处理。
[0091]请参阅图6,管体910a内形成加热腔913a,加热腔913a用于容置预处理生活垃圾,从而更好地对预处理生活垃圾进行加热操作。进液口 911a以及出液口 912a均与加热腔913a连通。
[0092]请参阅图6,管体910a的内侧壁具有相对的第一安装面914a以及第二安装面915a,第一加热管920a设置于第一安装面914a,第二加热管930a设置于第二安装面915a,这样,预处理生活垃圾流过第一加热管920a及第二加热管930a的表面时,可以使得自身的温度升高,从而实现了对预处理生活垃圾的加热操作,进而给预处理生活垃圾后续的厌氧发酵提供良好的条件。
[0093]为了获得更好地加热效果,例如,请参阅图7,第一加热管920a呈阵列排布,第二加热管930a呈阵列排布;又如,第一加热管920a呈矩形阵列排布,第二加热管930a呈矩形阵列排布;又如,每四个第二加热管930a以一第一加热管920a为中心呈四边形排布;又如,每四个第一加热管920a以一第二加热管930a为中心呈四边形排布,这样,可以增加预处理生活垃圾与第一加热管920a及第二加热管930a的接触面积,从而可以获得更好地加热效果。
[0094]为了进一步加强加热效果,例如,请参阅图6,第一加热管920a至少部分嵌入设置于与第一加热管920a相邻的两个第二加热管930a之间形成的缺口内;又如,第二加热管930a至少部分嵌入设置于与第二加热管930a相邻的两个第一加热管920a之间形成的缺口内,这样,一方面,可以加强预处理生活垃圾流过第一加热管920a及第二加热管930a之间的湍流强度,以增加热传导系数,进而进一步加强第一加热管920a及第二加热管930a的加热效果,另一方面,还可以加强扰流强度,从而使得预处理生活垃圾混合地更均匀。
[0095]请参阅图6,供能机构940a分别与第一加热管920a及第二加热管930a连接,用于给第一加热管920a及第二加热管930a供能。
[0096]例如,供能机构940a为太阳能电池,第一加热管920a及第二加热管930a均为电热管,供能机构940a与第一加热管920a及第二加热管930a电连接,这样,利用太阳能供热,可以节省成本,绿
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