一种用于测定聚合材料崩解程度的堆肥箱的制作方法

文档序号:12800162阅读:438来源:国知局
一种用于测定聚合材料崩解程度的堆肥箱的制作方法与工艺

本实用新型涉及降解测试领域,具体涉及一种用于测定聚合材料崩解程度的堆肥箱。



背景技术:

随着时代的发展,人们对环境的关注度不断提升。土壤污染是常见的几大污染之一,包括无机物污染和有机物污染,无机物污染主要是土壤的酸碱性污染或重金属污染,二有机物污染主要指的就是土壤中不可降解的有机物。这些难以降解的有机物,一般都是聚合材料。因此,聚合材料在生产的过程中就要考虑其降解的问题,如果是难降解材料,必须减少或停止对其的生产,以减少后期治理污染的成本。但是,聚合材料的崩解测试较困难,且市场上也未出现一个用于测定聚合材料崩解程度的装置,从而使得聚合材料的崩解程度难以评价。



技术实现要素:

本实用新型的目的就是为了提供一种能够有效且准确测定聚合材料崩解程度的堆肥箱。

本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:一种用于测定聚合材料崩解程度的堆肥箱,所述堆肥箱包括箱体、置于箱体中部并用于放置聚合材料和土壤的料框、设置在箱体底部并用于提供水分的水箱以及吹气系统,所述箱体中部设有支承架,所述料框放置在支承架上,所述吹气系统包括依次连接的风机、送风盘管以及吹气管,所述送风盘管通过水箱,所述吹气管设置在料框底部,所述水箱中设有加热装置,以保证试验过程中的温度满足要求;

检测时,通过加热装置加热水箱中的水,得到水蒸气,保证料框中的水分,同时风机输送空气,空气经过送风盘管时被水浴加热,并通过吹气管进入料框,保证料框中的含氧量和温度。

所述的箱体顶部设有顶盖,所述顶盖通过两根液压撑杆与箱体连接,所述顶盖上设有排气孔,通过液压撑杆连接箱体和顶盖,使得操作者在打开顶盖时轻松便利。

所述的顶盖上插设多个用于测试料框内温度的可上下移动的测温传感器,测试时,所述测温传感器的底部伸入料框内,测温传感器可上下移动,可避免在翻土过程中被损坏。

所述箱体的侧壁上设有可开闭的前门。

所述水箱的上部设有用于渗透水蒸气且阻隔水的隔板,如采用热塑性聚氨酯材料。

所述料框和隔板之间设有用于收集料框底部滴液的集水槽,防止料框的滴液进入水箱,从而对水箱造成腐蚀。集水槽配合隔板可用于防止堆肥材料掉入水箱并可以控制水气进入箱体,控制温度和水分含量。

所述料框的底部呈网孔结构。料框用于盛放堆肥材料和试验材料,为不锈钢材质,坚固,耐高温,不会影响堆肥条件,底部采用3.35网孔板,即可以通过加热后的气体,水气,也可以防止堆肥料掉入水箱。

所述箱体底部装有用于监测水箱内水位的液位计以及用于控制加热装置关闭的传感器。当传感器检测到水箱内液位太低时,自动切断加热装置,从而避免加热装置干烧。

所述箱体的外侧包裹保温材料,能保证整个堆肥箱在测试时的温度是恒定的。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果体现在以下几方面:

(1)能有效模拟自然界中聚合材料崩解过程,定期监测温度、pH值、水分含量、气体组分等条件,使最终测得的结果真实可靠;

(2)测试的操作简单便利,劳动强度小,且装置的清洗方便。

附图说明

图1为本实用新型的正面剖视结构示意图;

图2为本实用新型的侧面剖视结构示意图。

其中,1为箱体,2为料框,3为水箱,4为风机,5为送风盘管,6为吹气管,7为顶盖,8为测温传感器,9为前门,10为隔板,11为支承架,12为集水槽,13为液位计,14为排气孔。

具体实施方式

下面对本实用新型的实施例作详细说明,本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

实施例1

一种用于测定聚合材料崩解程度的堆肥箱,其结构如图1和图2所示,包括箱体1、置于箱体1中部并用于放置聚合材料和土壤的料框2、设置在箱体1底部并用于提供水分的水箱3以及吹气系统,箱体1中部设有支承架11,料框2放置在支承架11上,吹气系统包括依次连接的风机4、送风盘管5以及吹气管6,送风盘管5通过水箱3,吹气管6设置在料框2底部,水箱3中设有加热装置,以保证试验过程中的温度满足要求;

检测时,通过加热装置加热水箱3中的水,得到水蒸气,保证料框2中的水分,同时风机4输送空气,空气经过送风盘管5时被水浴加热,并通过吹气管6进入料框2,保证料框2中的含氧量和温度。

箱体1顶部设有顶盖7,顶盖7通过两根液压撑杆与箱体1连接,顶盖7上设有排气孔14,通过液压撑杆连接箱体1和顶盖7,使得操作者在打开顶盖7时轻松便利。

顶盖7上插设多个用于测试料框2内温度的可上下移动的测温传感器8,测试时,测温传感器8的底部伸入料框2内,测温传感器8可上下移动,可避免在翻土过程中被损坏。

箱体1的侧壁上设有可开闭的前门9。

水箱3的上部设有用于渗透水蒸气且阻隔水的隔板10,如采用热塑性聚氨酯材料。

料框2和隔板10之间设有用于收集料框2底部滴液的集水槽12,防止料框2的滴液进入水箱3,从而对水箱3造成腐蚀。集水槽12配合隔板10可用于防止堆肥材料掉入水箱3并可以控制水气进入箱体1,控制温度和水分含量。

料框2的底部呈网孔结构。料框2用于盛放堆肥材料和试验材料,为不锈钢材质,坚固,耐高温,不会影响堆肥条件,底部采用3.35网孔板,即可以通过加热后的气体,水气,也可以防止堆肥料掉入水箱3。

箱体1底部装有用于监测水箱3内水位的液位计13以及用于控制加热装置关闭的传感器。当传感器检测到水箱3内液位太低时,自动切断加热装置,从而避免加热装置干烧。

箱体1的外侧包裹保温材料,能保证整个堆肥箱在测试时的温度是恒定的。

利用该堆肥箱进行崩解程度测试时,步骤如下:

将待测的聚合材料、土壤与新鲜的生物质以一定的比例混合后,置人堆肥箱中。堆肥化物料应定期地进行翻转混合。定期监测温度、pH值、水分含量、气体组分,它们应满足标准要求,以确保充分、合适的微生物活性。

堆肥箱的设计需要使堆肥试验过程满足:

A)试验开始后的第一周内堆肥最高温度低于75℃,以后低于65℃;

b)温度保持在高于60℃以上的时间至少要一周;

c)温度保持在高于40℃以上的时间至少要持续四周;

d)在试验期间pH值增加至7以上,且不下降至5以下;

e)在堆肥化物料中含氧量应高于10%;

f)水分含量不低于40%。

当前第1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