一种沼气化粪装置的制作方法

文档序号:17045639发布日期:2019-03-05 19:35阅读:368来源:国知局
一种沼气化粪装置的制作方法

本实用新型涉及垃圾处理领域,具体为一种沼气化粪装置。



背景技术:

目前在国内养殖场、养殖户的畜禽粪便大都是在露天或是在大棚下的水泥池中存储,在堆肥到一定程度后,再通过粪罐泵车输送至加工场所,或用其它运粪槽车输送至田间地头。由于畜禽粪便露天在池中,周围空气环境恶劣,加之粪便池坑中渗漏造成区域性地下水污染、区域性土壤恶化。并且粪便或者是其他的生活垃圾也会占据一定的生活空间,影响周围人的生活质量。因此,在目前构建新农村的政策下,有的地方是让每家每户都做一个化粪池来解决这些问题。但是,鉴于目前化粪池结构简单,并且还是将化粪池中厌氧细菌产生的甲烷直接排放到空气中,由于沼气的主要成分是甲烷,沼气由50%~80%甲烷、20%~40%二氧化碳、5%以内氮气、1%以内的氢气、0.4%以内的氧气与0.1%~3%硫化氢等气体组成 ,这些甲烷不仅浪费掉了,而且还有引起火灾的隐患。

对此,本实用新型提出了一种新的解决方案。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种沼气化粪装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种沼气化粪装置,包括:罐状的化粪箱,所述化粪箱上设有便于将有机垃圾填入的进料管,以及将有机垃圾发酵后便于排出的出料管;所述化粪箱的顶部设有压力表和沼气灯;所述进料管敞口处设有翻转盖合结构的密封盖;且进料管的竖直方向上设有透明的刻度尺,所述化粪箱的顶部通过缓存箱和出气管连接;该出气管与用户的沼气用具相连。

根据本实用新型的一个实施例:所述化粪箱的外部还设有与外部电源连接的处理器,该处理器与若干个逐层安装在化粪箱内侧壁的细菌数量传感器电连接;在化粪箱的内顶部设有与处理器电连接的沼气浓度传感器;所述缓存箱的开口处串联转换器后,再并联两个气泵,每个气泵分别串联第一储气罐和第二储气罐,然后一并与混流阀连接后再与出气管连接。

根据本实用新型的一个实施例:所述第一储气罐和第二储气罐内部的进气口均设有气体单向阀。

根据本实用新型的一个实施例:所述混流阀为控制第一储气罐和第二储气罐相对流量开度比例的阀门。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:达到高效利用沼气为人们使用的目的,并且针对厌氧细菌在不同生长期中,产出的甲烷浓度不同,通过分类收集的方法,可以控制燃烧时的空气含量,以及获得的比热值。

附图说明

图1为本实用新型中结构示意图。

图中:1化粪箱、11压力表、12沼气灯、13缓存箱、2进料管、21刻度尺、22密封盖、3出料管、4处理器、41沼气浓度传感器、42细菌数量传感器、5转换器、6气泵、61第一储气罐、62第二储气罐、7混流阀、8出气管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

图1所示,一种沼气化粪装置,包括:罐状的化粪箱1,所述化粪箱1上设有便于将有机垃圾填入的进料管2,以及将有机垃圾发酵后便于排出的出料管3;所述化粪箱1的顶部设有压力表11和沼气灯12,压力表11可以用于检测化粪箱1内的气体压力,沼气灯12可以用于照明或者,用于检测化粪箱1内沼气含量的多少,沼气浓度不大的时候,相应的沼气灯的亮度也不是很大,反之,沼气灯的亮度很大;所述进料管2敞口处设有翻转盖合结构的密封盖22,用密封盖22可以将;且进料管2的竖直方向上设有透明的刻度尺21,刻度尺21可以用于测量出在化粪箱1内液体垃圾的高度,所述化粪箱1的顶部通过缓存箱13和出气管8连接;该出气管8与用户的沼气用具相连。

在实际使用中,只需要将粪便或者是其他垃圾倾倒进化粪箱1内,观察刻度尺21就可以方便的查看垃圾的实际位置。在化粪箱1内的厌氧细菌会将有机物分解掉,还会产生一部分沼气,这些沼气由于密度比空气轻,可以悬浮在化粪箱1的上层空间呢,随着沼气的产生越来越多,相应的气压也会变得更大,而沼气灯12也会变得更明亮,可以间接的粗略判断出沼气中甲烷和非可燃性气体的混合比例大小。这样便于人们生活中更好的利用甲烷。

在实际利用沼气的时候,还存在一些问题,最主要的问题就是:由于厌氧细菌属于微生物,因此在产出沼气的时候,势必存在生长期、稳定器和衰亡期。在稳定器内产出的沼气是甲烷浓度更高的阶段,而相应的成长期和衰亡期中甲烷的含量会相应的变低。因此为了更好的分类收集细菌稳定器中甲烷和处在生长期、衰亡期中的沼气,可以进一步地,所述化粪箱1的外部还设有与外部电源连接的处理器4,该处理器4与若干个逐层安装在化粪箱1内侧壁的细菌数量传感器42电连接,这些细菌数量传感器42可以检测到处在化粪箱1内每层中活性细菌的数量,并且将这些数据反馈到处理器4内,并且在检测到沼气中甲烷含量较低的时候,可以仅仅让第一储气罐61打开,并且第二储气罐62关闭;当沼气中甲烷含量较高的时候,可以关闭第一储气罐61,打开第二储气罐62;在化粪箱1的内顶部设有与处理器4电连接的沼气浓度传感器41;所述缓存箱13的开口处串联转换器5后,缓存箱13的结构可以是空腔,这样利用沼气的密度大于空气,沼气会自动上升,缓存箱13的作用还具有一定的提高沼气中甲烷的密度,因为沼气中甲烷的密度相比较二氧化碳的密度较轻,因此大部分的甲烷会进入缓存箱13内,提高了输出后沼气中甲烷的含量,再并联两个气泵6,每个气泵6分别串联第一储气罐61和第二储气罐62,然后一并与混流阀7连接后再与出气管8连接。对于转换器5的结构可以是现有技术中可以实现单向选择通气方向的任意结构;对于混流阀7的结构可以是现有技术中可以实现气体混合的任何阀体。

而处理器4会根据沼气浓度传感器41中甲烷的含量,用转换器5进行选择性的打开或关闭第一储气罐61或第二储气罐62。由于两个储气罐内均设有气泵6,因此可以尽可能的将气体压缩,并且适当的减轻化粪箱1内的气压,进一步地,所述第一储气罐61和第二储气罐62内部的进气口均设有气体单向阀。在此基础上,当用户在使用甲烷的时候,可以通过混流阀7选择性的打开第一储气罐61或第二储气罐62,或者将二者的沼气混合,进一步地,所述混流阀7为控制第一储气罐61和第二储气罐62相对流量开度比例的阀门,这样的目的是为了让不同甲烷含量的沼气可以通过混合更好的和空气反应,提高发热效率。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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