一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置的制作方法

文档序号:27593436发布日期:2021-11-25 13:18阅读:476来源:国知局
一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置的制作方法

1.本实用新型涉及残渣分离装置技术领域,具体涉及一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置。


背景技术:

2.餐厨(含厨余)垃圾现有处理工艺有粉碎直排、卫生填埋、厌氧发酵、好氧堆肥、焚烧、生物饲料、蚯蚓堆肥,还有如黑水虻生物转化、真空油炸、高温热解等新型处理方式,由于黑水虻生长繁殖迅速,生长周期短,食性广泛,生物量大,饲养成本低,管理容易,动物适口性好,具有很高的资源利用价值,且生产工艺但,因此,利用黑水虻生物转化餐厨垃圾成为当前一条新的餐厨垃圾资源化途径,黑水虻生物处理技术中又存在虫粪、餐厨残渣等重物质的过滤困难的情况,因而对黑水虻生物处理技术工艺中的处理分离亦是重中之重。
3.针对现有技术存在以下问题:
4.1、现有黑水虻生物处理虫渣处理,常采用滚筒式网状转筛方式进行幼虫与杂质的分离,在分离时易出现分离不彻底的情况,导致筛选效率低下,难以实现完整分离的问题;
5.2、在对黑水虻生物处理技术工艺中的虫渣进行分离时,由于机械筛选功率与幅度较大,使得黑水虻幼虫易出现死亡的情况,导致装置的分离效率降低,分离装置的利用效率降低的问题。


技术实现要素:

6.本实用新型提供一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置,其中一种目的是为了具备筛选精准全面的能力,解决采用滚筒式网状转筛方式进行幼虫与杂质的分离,在分离时易出现分离不彻底的情况的问题;其中另一种目的是为了解决由于机械筛选功率与幅度较大,使得黑水虻幼虫易出现死亡的情况的问题,以达到提高装置的分离效率,保障装置的利用效率的效果。
7.为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:
8.一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置,包括底座,所述底座的上表面固定连接有支撑装置,所述支撑装置的顶部活动连接有筛分盘,所述筛分盘的外表面一端固定连接有送料轨道,所述筛分盘的外表面另一端固定连接有幼虫出料轨道,所述筛分盘的内部活动连接有筛分机构,所述筛分盘的外表面上固定安装有振动机构。
9.所述筛分机构包括有偏心电机,所述偏心电机的底面与筛分盘的内腔底面活动连接,所述偏心电机的外表面上设置有筛分挡板。
10.所述振动机构包括有外套壳,所述外套壳的底面与底座的顶部固定连接,所述外套壳的内部设置有驱动电机和力臂。
11.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述筛分盘的内腔底面开设有杂质筛漏孔,所述杂质筛漏孔均匀分布在筛分盘的内腔底面上,所述筛分盘的底部固定安装有杂质出料轨道。
12.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述偏心电机的外表面上固定连接有连接转轴,所述连接转轴的外表面与筛分挡板的一端活动连接,所述筛分盘的内表面上开设有凹槽轨道,所述筛分挡板的一端活动连接有滑动滚轮,所述滑动滚轮的外表面与凹槽轨道的内壁活动连接。
13.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述驱动电机的底部与底座的上表面固定连接,所述驱动电机的输出轴延伸至力臂的内部且与力臂的内壁固定连接,所述力臂的左侧固定连接有垂直轴承。
14.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述垂直轴承的内壁上固定连接有连杆,所述连杆的一端活动连接有水平轴承,所述水平轴承的外表面上固定连接有旋转轴承,所述旋转轴承的顶部与筛分盘的底部固定连接。
15.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述旋转轴承的底部活动连接有轴撑杆,所述轴撑杆的底部与底座的上表面固定连接,所述旋转轴承的顶部设置有螺丝,螺丝的底端延伸至旋转轴承54的内部且与水平轴承532的内壁螺纹连接。
16.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述送料轨道、幼虫出料轨道的内侧面上均固定连接有风选装置,所述风选装置均匀分布在送料轨道、幼虫出料轨道的内侧面上。
17.由于采用了上述技术方案,本实用新型相对现有技术来说,取得的技术进步是:
18.1、本实用新型提供一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置,采用筛分盘、幼虫出料轨道、杂质出料轨道、杂质筛漏孔、偏心电机和筛分挡板的配合,通过偏心电机和筛分挡板配合,利用筛分挡板的旋转,将混合料表面的黑水虻幼虫分离,防止堆积,配合杂质出料轨道和杂质筛漏孔将杂质筛出,实现黑水虻幼虫虫渣的全面分离,避免了采用滚筒式网状转筛方式进行幼虫与杂质的分离,在分离时易出现分离不彻底的情况的问题,提高装置的筛分效率和筛分的精细程度。
19.2、本实用新型提供一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置,采用驱动电机、力臂、垂直轴承、连杆、水平轴承和旋转轴承的配合,通过驱动电机和力臂配合,带动垂直轴承做圆圈运动,再由垂直轴承和连杆带动水平轴承进行往复运动,使得旋转轴承做角度可调的左右旋转运动,实现筛分盘的左右振动,进一步剔除杂质与虫卵,避免了由于机械筛选功率与幅度较大,使得黑水虻幼虫易出现死亡的情况的问题,提高了装置的利用效率。
20.3、本实用新型提供一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置,采用送料轨道、风选装置和幼虫出料轨道的配合,通过风选装置将送料轨道中的混合物和幼虫出料轨道中的幼虫吹散,扩大筛分的面积,同时防止堆积,提高装置的分离效率和分离的精度。
附图说明
21.图1为本实用新型的结构示意图;
22.图2为本实用新型的结构筛分盘和筛分机构的俯视示意图;
23.图3为本实用新型的结构筛分盘和筛分机构的立体示意图;
24.图4为本实用新型的结构a处放大示意图;
25.图5为本实用新型的结构振动机构的剖面示意图;
26.图6为本实用新型的结构振动机构的立体示意图。
27.图中:1、底座;2、支撑装置;
28.3、筛分盘;31、送料轨道;311、风选装置;32、幼虫出料轨道;33、杂质出料轨道;34、凹槽轨道;35、杂质筛漏孔;
29.4、筛分机构;41、偏心电机;42、连接转轴;421、筛分挡板;422、滑动滚轮;
30.5、振动机构;51、驱动电机;52、力臂;53、垂直轴承;531、连杆;532、水平轴承;54、旋转轴承。
具体实施方式
31.下面结合实施例对本实用新型做进一步详细说明:
32.实施例1
33.如图1-6所示,本实用新型提供了一种黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置,包括底座1,底座1的上表面固定连接有支撑装置2,支撑装置2的顶部活动连接有筛分盘3,筛分盘3的外表面一端固定连接有送料轨道31,筛分盘3的外表面另一端固定连接有幼虫出料轨道32,筛分盘3的内部活动连接有筛分机构4,筛分盘3的外表面上固定安装有振动机构5,筛分机构4包括有偏心电机41,偏心电机41的底面与筛分盘3的内腔底面活动连接,偏心电机41的外表面上设置有筛分挡板421,振动机构5包括有外套壳,外套壳的底面与底座1的顶部固定连接,外套壳的内部设置有驱动电机51和力臂52,筛分盘3的内腔底面开设有杂质筛漏孔35,杂质筛漏孔35均匀分布在筛分盘3的内腔底面上,筛分盘3的底部固定安装有杂质出料轨道33,偏心电机41的外表面上固定连接有连接转轴42,连接转轴42的外表面与筛分挡板421的一端活动连接,筛分盘3的内表面上开设有凹槽轨道34,筛分挡板421的一端活动连接有滑动滚轮422,滑动滚轮422的外表面与凹槽轨道34的内壁活动连接,利用滑动滚轮422与筛分盘3的侧壁接触,一定程度上减小了筛选时的摩擦力,筛分挡板421的数量为三个,且三个筛分挡板421等长度设置,偏心电机41运行时,远离圆心端筛分挡板421沿径向完全舒展开。
34.在本实施例中,通过送料轨道31将混合物输送至筛分盘3中,利用偏心电机41和连接转轴42配合,带动筛分挡板421旋转,再由滑动滚轮422在凹槽轨道34中的转动,将混合物表面的黑水虻幼虫拨开,将细微杂质与幼虫分离,利用杂质出料轨道33和杂质筛漏孔35将杂质排出,幼虫出料轨道32将幼虫导出,提高装置的筛分效率和筛分的精细程度。
35.实施例2
36.如图1-6所示,在实施例1的基础上,本实用新型提供一种技术方案:优选的,驱动电机51的底部与底座1的上表面固定连接,驱动电机51的输出轴延伸至力臂52的内部且与力臂52的内壁固定连接,力臂52的左侧固定连接有垂直轴承53,垂直轴承53的内壁上固定连接有连杆531,连杆531的一端活动连接有水平轴承532,水平轴承532的外表面上固定连接有旋转轴承54,旋转轴承54的顶部与筛分盘3的底部固定连接,力臂52的长度可进行调节,使得筛分盘3实现180度旋转,进一步提高分离的效率。
37.在本实施例中,驱动电机51的输出轴转动带动力臂52沿轴向360度旋转,给予整个振动机构5水平方向和垂直方向的两股力,其中,配合连杆531带动水平轴承532进行往复运动卸掉水平方向的力,此时,利用垂直力带动旋转轴承54做约15度角的旋转运动,实现筛分盘3的左右振动,将较重的杂质及虫卵剔除,同时利用轴承间的力的传递,对振动力进行控制,进一步保护黑水虻幼虫。
38.实施例3
39.如图1-6所示,在实施例1的基础上,本实用新型提供一种技术方案:优选的,旋转轴承54的底部活动连接有轴撑杆,轴撑杆的底部与底座1的上表面固定连接,旋转轴承54的顶部设置有螺丝,螺丝的底端延伸至旋转轴承54的内部且与水平轴承532的内壁螺纹连接,送料轨道31、幼虫出料轨道32的内侧面上均固定连接有风选装置311,风选装置311均匀分布在送料轨道31、幼虫出料轨道32的内侧面上。
40.在本实施例中,通过轴撑杆和旋转轴承54的配合,控制筛分盘3的振动幅度,再由螺丝和旋转轴承54的配合,提高旋转轴承54带动筛分盘3左右振动时的稳定性,确保旋转轴承54与水平轴承532的连接,使得水平轴承532做往复运动卸力的进程能够稳定进行,同时利用风选装置311的设计,将混合料与黑水虻幼虫吹散,防止堆积的同时提高筛分率。
41.下面具体说一下该黑水虻生物处理技术工艺中虫渣分离装置的工作原理。
42.如图1-6所示,在使用时,首先启动设备,通过送料轨道31将黑水虻杂质混合物输送至筛分盘3中,利用偏心电机41和连接转轴42配合,带动筛分挡板421旋转,再由滑动滚轮422在凹槽轨道34中的转动,将混合物表面的黑水虻幼虫拨开,将细微杂质与幼虫分离,利用杂质出料轨道33和杂质筛漏孔35将杂质排出,同时配合驱动电机51的输出轴转动带动力臂52沿轴向360度旋转,给予整个振动机构5水平方向和垂直方向的两股力,其中,配合连杆531带动水平轴承532进行往复运动卸掉水平方向的力,此时,利用垂直力带动旋转轴承54做约15度角的旋转运动,实现筛分盘3的左右振动,将较重的杂质及虫卵剔除,然后将幼虫从幼虫出料轨道32导出,即可完成黑水虻生物处理技术工艺中的虫渣分离。
43.上文一般性的对本实用新型做了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本实用新型思想精神的修改或改进,均在本实用新型的保护范围之内。
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