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一种餐厨垃圾处理系统的制作方法

2021-12-15 11:42:00 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及垃圾处理系统,特别地,涉及一种餐厨垃圾处理系统。


背景技术:

2.餐厨垃圾一般指厨余垃圾。厨余垃圾是指居民日常生活及食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的垃圾,包括丢弃不用的菜叶、剩菜、剩饭、果皮、蛋壳、茶渣、骨头等,其主要来源为家庭厨房、餐厅、饭店、食堂、市场及其他与食品加工有关的行业。
3.餐厨垃圾存在含水率高、有机质含量高等特点,整体成份复杂,处理难度大。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型目的是提供一种餐厨垃圾处理系统,其能对餐厨垃圾进行逐步处理,实现餐厨垃圾资源循环利用,对环境污染治理具有积极作用。
5.为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
6.一种餐厨垃圾处理系统,包括第一脱水器、无机物分离器、均质器、炭化器,所述第一脱水器、无机物分离器、均质器、炭化器依次相互对接;
7.所述第一脱水器用于将餐厨垃圾进行分层脱水;
8.所述无机物分离器用于将第一脱水器处理后的餐厨垃圾进行无机物分离;
9.所述均质器用于将无机物分离器处理后的餐厨垃圾进行混合均匀;
10.所述炭化器用于将均质器处理后的餐厨垃圾进行炭化。
11.通过上述技术方案,餐厨垃圾会被第一脱水器分成上层、中层、下层,上层以油为主,中层以水为主,下层以半固体残渣为主,将上层、中层过滤,下层板固体残渣进入到无机物分离器,无机物分离器将半固体残渣中的相对较大的残渣进行剔除,相对较小的残渣会进入到均质器内,均质器中可加入改性剂,该改性剂可选用特种金属的盐或其氧化物,均质器将该部分餐厨垃圾进行混合均匀,混合均匀后的餐厨垃圾进入到炭化器中进行炭化处理,最终冷却形成处理后的产品,该产品以活性炭为主,整体餐厨垃圾处理流程实现了资源循环利用,对环境污染治理具有积极作用。
12.优选的,还包括废水处理器,所述第一脱水器的出水口对接于废水处理器。
13.通过上述技术方案,第一脱水器中所形成的中层可通过出水口进入到废水处理器,废水处理器能对该部分物质进行废水处理。
14.优选的,所述无机物分离器包括分离器主体、安装于分离器主体内的无机物打碎组件、无机物过滤片,所述无机物打碎组件用于将餐厨垃圾进行打碎,所述无机物过滤片用于将打碎后的餐厨垃圾进行过滤。
15.通过上述技术方案,经过第一脱水器脱水的餐厨垃圾先进入到分离器主体,分离器主体内的无机物打碎组件能对该部分餐厨垃圾进行打碎处理,打碎所形成的餐厨垃圾碎块的体积也不一,再通过无机物过滤片对打碎后的餐厨垃圾进行过滤,小体积的餐厨垃圾碎块会通过无机物过滤片流入下一步,而大体积的餐厨垃圾碎块则会残留于无机物过滤片
上。
16.优选的,还包括水解反应器,所述无机物分离器的出口对接于水解反应器入口,所述水解反应器出口对接于均质器的入口,所述水解反应器的出水口对接于废水处理器,所述水解反应器用于对所述无机物分离器中分离出的餐厨垃圾进行水解反应。
17.通过上述技术方案,经过无机物分离器之后的餐厨垃圾会进入到水解反应器,水解反应器中可加入酸或碱,水解反应器水解反应后的所形成水进入到废水处理器中进行废水处理。
18.优选的,还包括加热器,所述加热器用于对水解反应器内的餐厨垃圾进行加热。
19.通过上述技术方案,加热器对水解反应器的加热作用,能提升水解反应器内整体水解反应速度。
20.优选的,还包括第二脱水器,所述第二脱水器安装于所述水解反应器与所述均质器之间,所述第二脱水器用于将水解反应器中处理完成的餐厨垃圾进行分层脱水,所述第二脱水器的出水口对接于所述废水处理器。
21.通过上述技术方案,水解反应器水解反应完成之后的餐厨垃圾会进入到第二脱水器中进行二次分层,即分成上层、中层、下层,第二脱水器中的中层水会对接入废水处理器中进行废水处理,下层的餐厨垃圾则会进入到均质器中。
22.优选的,还包括干燥器,所述干燥器连接于所述均质器与所述炭化器之间,所述干燥器用于对所述均质器中处理完成的餐厨垃圾进行干燥。
23.通过上述技术方案,经过均质器作用之后的餐厨垃圾进入到干燥器,干燥器对该部分餐厨垃圾进行干燥处理。
24.优选的,还包括废气处理器,所述干燥器的出气口对接于所述废气处理器。
25.通过上述技术方案,干燥器对餐厨垃圾干燥的过程中,干燥器中的气体会进入到废气处理器进行废气处理。
26.优选的,所述炭化器的出气口对接于所述干燥器内。
27.通过上述技术方案,炭化器在炭化餐厨垃圾过程中会产生大量的余热以及烟气,该部分余热可由干燥器进行二次余热回收利用,烟气则可进入到废气处理器进行废气处理。
附图说明
28.图1为实施例中的系统部件连接示意图;
29.图2为实施例中无机物分离器的结构示意图;
30.图3为实施例中处理步骤示意图。
31.附图标记:1、第一脱水器;2、废水处理器;3、无机物分离器;31、分离器主体;32、无机物打碎组件;33、过滤片;4、水解反应器;5、第二脱水器;6、均质器;7、干燥器;8、废气处理器;9、炭化器。
具体实施方式
32.以下结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步详述,以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。
33.一种餐厨垃圾处理系统,参见图1,从上而下依次设置有第一脱水器1、无机物分离器3、水解反应器4、第二脱水器5、均质器6、干燥器7、炭化器9。第一脱水器1、无机物分离器3、水解反应器4、第二脱水器5、均质器6、干燥器7、炭化器9依次对接。
34.其中,第一脱水器1用于将餐厨垃圾进行分层脱水。经过第一脱水器1脱水之后的餐厨垃圾分为上层、中层、下层。上层以油为主,中层以水为主,下层以半固体残渣为主。
35.其中,无机物分离器3用于将第一脱水器1处理后的餐厨垃圾进行无机物分离。
36.参见图2,无机物分离器3包括分离器主体31、安装于分离器主体31内的无机物打碎组件32、无机物过滤片33。该无机物打碎组件32可选用破碎机。
37.第一脱水器1中所产生的下层半固体残渣可进入到无机物分离器3中,无机物打碎组件32用于将餐厨垃圾进行打碎,无机物过滤片33用于将打碎后的餐厨垃圾进行过滤,体积相对较大的餐厨垃圾则残留于无机物过滤片33上,体积相对较小的餐厨垃圾则可通过无机物过滤片33进入到水解反应器4中。
38.当然,残留于无机物过滤片33上的体积相对较大的餐厨垃圾也可重新进入到第一脱水器1中,再次分层、打碎、过滤。
39.其中,水解反应器4入口对接于无机物分离器3的出口,经过无机物过滤片33之后的餐厨垃圾会进入到水解反应器4中,水解反应器4中可加入酸或碱,从而完成对应水解作用。
40.可设置加热器,加热器用于对水解反应器4内的餐厨垃圾进行加热,从而加快水解反应器4中餐厨垃圾的水解反应速度。
41.其中,第二脱水器5用于将水解反应器4中处理完成的餐厨垃圾进行分层脱水。
42.其中,均质器6用于将无机物分离器3处理后的餐厨垃圾进行混合均匀。均质器6内可加入改性剂,改性剂可选用对应酸或对应碱,即当该餐厨垃圾此时以酸性状态存在时,水解反应器4中可加入对应碱;当该餐厨垃圾此时以碱性状态存在时,水解反应器4中可加入对应酸中和。最后在水解反应器4中加入对应特殊金属盐或其氧化物,并在均质器6内混合均匀。
43.其中,干燥器7利用电加热方式可对均质器6中处理完成的餐厨垃圾进行干燥。
44.其中,炭化器9利用超高温方式可对均质器6处理后的餐厨垃圾进行炭化。
45.另外,还设置有废水处理器2,第一脱水器1的出水口、水解反应器4的出水口、第二脱水器5的出水口均对接于废水处理器2,三者所形成的废水均可通过废水处理器2进行废水处理。
46.还设置有废气处理器8,干燥器7的出气口对接于废气处理器8。炭化器9的出气口对接于干燥器7内。 炭化器9中所形成的余热以及烟气可进入到干燥器7,干燥器7对该部分余热进行重新利用,炭化器9所形成的烟气以及干燥器7自身所形成分废气一同进入到废气处理器8进行废气处理。
47.餐厨垃圾处理整体流程参见图3,餐厨垃圾依次进入到第一脱水器1进行分层脱水、无机物分离器3进行无机物分离、水解反应器4进行水解、第二脱水器5进行分层脱水、均质器6中搅拌均质、干燥器7中干燥、炭化器9中炭化,最终冷却后得到产品。
48.处理途中,第一脱水器1所产生的废水、水解反应器4中产生的废水、第二脱水器5所产生的废水均可进入到废水处理器2中进行废水处理。
49.无机物分离器3中所产生的体积相对较大的餐厨垃圾可进入到第一脱水器1中进行二次分层脱水。
50.炭化器9中所产生的余热烟气会进入到干燥器7,该部分烟气与干燥器7所形成废气一同进入到废气处理器8中进行废气处理。
51.当然,以上只是本实用新型的典型实例,除此之外,本实用新型还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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