Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к переработке экскрементов домашних животных, в частности птичьего помета на удобрение путем вакуумной сушки.
Наиболее известен способ сушки экскрементов домашних животных (биомассы) во вращающихся барабанных сушилках.
Известно устройство [1] для сушки птичьего помета, выполненное в виде вращающегося сушильного барабана, топки, питателя, бункера, разгрузочного устройства и системы удаления дымовых газов в смеси с выпаренной влагой.
Недостатком этого устройства является то, что теплоноситель (дымовые газы) с температурой 600-650оС подается непосредственно в сушильный барабан, в котором в процессе сушки контактирует непосредственно с биомассой, ухудшая ее свойства, при этом испаряемая влага и дурнопахнущие органические вещества типа индола, меркаптана и скатола уносятся в дымовую трубу и отравляют атмосферу в округе нескольких километров. В данном устройстве вопрос очистки выбросов не решен.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является машина [2] для обработки экскрементов домашних животных, которая содержит бункер с лопастями для перемешивания биомассы и опилок, узел подачи смеси, шнек с вентиляционными отверстиями, первую электропечь для сушки смеси, мельницу для дробления смеси, вторую печь, вентилятор для продувки машины воздухом и выноса выпаренной влаги и ленточный транспортер для перемещения и выдачи готовой смеси.
Недостатком данной конструкции является то, что в ней не предусмотрена очистка отходящих газов; испаряемая влага вместе с дурнопахнущими органическими веществами в смеси с воздухом выбрасываются в атмосферу.
При указанных выше способах сушки очистка газов от аминов, меркаптанов индола и скатола крайне затруднена в связи с большими количествами выбрасываемых газов и низкими концентрациями дурнопахнущих органических веществ.
Целью изобретения является создание экологически чистого способа и устройства для сушки биомассы-экскрементов домашних животных в частности птичьего помета.
Для достижения этой цели необходимо сократить количество отходящих газов, в сотни раз повысить концентрацию органических веществ, подлежащих нейтрализации и организовать их полное окисление.
Предлагается способ, при котором сушка биомассы производится при 80-125оС в вакуумной камере. Использование сушки под вакуумом позволяет снизить температуру сушки вплоть до 80оС, при этом в биомассе не происходит никаких превращений и качественных изменений, в сухой массе остаются тяжелые органические кислоты, значительно сокращается количество отходящих газов. Влага и выделяющиеся газы, подлежащие нейтрализации, отсасываются вакуумным насосом, влага конденсируется в теплообменнике. Конденсат собирается в специальную емкость, обезвоженные газы вакуумным насосом подаются во всасывающий патрубок вентилятора, подающего воздух на горение топлива в топку, в которой подготавливается теплоноситель, обогревающий вакуумную камеру. Горение топлива протекает при 1350-1500оС, с коэффициентом избытка воздуха α= 1,05-1,10 в присутствии паров аммиака, поступающих с отходящими газами, что обеспечивает полную нейтрализацию отходящих газов.
Выбросы дымовых газов в атмосферу экологически чистые. Высушенная биомасса собирается и затаривается в мешки.
Предлагаемое устройство является аппаратурным оформлением изложенного выше способа сушки биомассы и состоит из вакуумной сушильной камеры с топкой для сжигания топлива и обезвоженных отходящих из сушилки газов, подаваемых по трубопроводу вакуумным насосом во всасывающий патрубок вентилятора, подающего в топку воздух на горение, и системы рециркуляции теплоносителя; вакуумной системы с фильтрами, теплообменником для конденсации влаги, выделенной в процессе сушки, вентилятором для обдува теплообменника холодным воздухом, вакуумного насоса, емкости для сбора конденсата; системы приема и подачи сырой биомассы в сушильную камеру; механизма транспортировки высушиваемой биомассы вдоль сушильной камеры, приемного бункера, механизмов размола и затаривания высушенной биомассы в мешки.
На фиг. 1 изображена аппаратурно-технологическая схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 вакуумная сушильная камера, вид спереди; на фиг. 3 вид сверху с частичными разрезами топки и вакуумной сушильной камеры.
Биомасса автотранспортом подается в приемный бункер 1, из которого плунжерным питателем 2 закачивается в сушильную камеру 3. Обогрев сушильной камеры производится теплоносителем с температурой 300-350оС, получаемым за счет сжигания топлива в топке 4 и смешения дымовых газов с отработанным теплоносителем, подаваемым из сушильной камеры 3 с помощью дымососа 5 в смесительную камеру топки 4. Часть отработанного теплоносителя с температурой 150-200оС сбрасывается в атмосферу.
Высушенная биомасса собирается в бункере 6, оборудованном измельчителем биомассы, и далее передается в загрузочный бункер 7, из которого посредством шлюзового питателя 8 производится затаривание готового продукта в мешки.
Выпариваемая влага и выделяющиеся газы отсасываются из сушильной камеры 3 насосом 9 в вакуумную систему, проходят через систему фильтров 10, где происходит чистка газов от пыли, и подаются в теплообменник 11, охлаждаемый воздухом, продуваемым через него вентилятором 12. В теплообменнике 11 производится конденсация влаги, которая стекает в насос 9, на выходе из которого во влагоотделителе 13 производится отделение газов от влаги. Влага в виде конденсата стекает в специальную емкость (рубашки) 14, а газы подаются во всасывающий патрубок дутьевого вентилятора 15, подающего воздух на горение топлива в топку 4.
Все газы, отходящие от сушилки, с топливом и парами аммиака сжигаются в топке 4 при коэффициенте избытка воздуха α=1,05-1,1.
Сушильная камера представляет собой вакуумную полость 16, оборудованную двумя шнеками 17, перемещающими подсушиваемую массу по горячей поверхности 18 вдоль оси камеры к окну разгрузки 19. Шнеки оборудованы электроприводом 20, позволяющим менять скорость вращения. Обогрев поверхности 18 производится циркуляцией теплоносителя в рубашке 21. Сжигание топлива происходит в циклонной топке 4, оборудованной рубашкой 22, в которой циркулирующий воздух охлаждает кладку топки 23, и из которой подогретый воздух через щелевые отверстия 24 подается во внутреннюю полость топки 25.
Дымовые газы через отверстие 26 поступают в вихревую камеру 27, в которой происходит смешение дымовых газов, имеющих температуру 1350-1500оС с отработанным теплоносителем, подаваемым из патрубка 13 в рубашку 14, а далее через тангенциальные щелевые отверстия 30 во внутреннюю полость камеры 27. Подготовленный теплоноситель через патрубок 31 подается в рубашку 21.
Производительность, технические показатели работы устройства и остаточную влажность биомассы можно изменять в широких пределах путем регулирования температуры и количества теплоносителя, циркулирующего в рубашке 21, и изменением скорости вращения шнеков 17, не ухудшая экологических показателей работы устройства.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА | 2010 |
|
RU2447045C1 |
Циклонная топка для сжигания мелкого топлива на лету | 1948 |
|
SU83924A2 |
Способ остеклования илового осадка или других органических шламов и отходов и устройство для его реализации | 2019 |
|
RU2704398C1 |
Способ получения электроэнергии из некондиционной (влажной) топливной биомассы и устройство для его осуществления | 2016 |
|
RU2631456C1 |
Способ получения электроэнергии из некондиционной (влажной) топливной биомассы и устройство для его осуществления | 2016 |
|
RU2631459C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ | 2001 |
|
RU2219128C2 |
Котлоагрегат | 2019 |
|
RU2716656C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ СИНТЕЗ-ГАЗА | 2011 |
|
RU2475677C1 |
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЯ В ТУННЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ | 1991 |
|
RU2030687C1 |
Способ получения электроэнергии из некондиционной (влажной) топливной биомассы и устройство для его осуществления | 2016 |
|
RU2631455C1 |
Использование: в сельском хозяйстве, при переработке экскрементов домашних животных, в частности птичьего помета на удобрение. Сущность изобретения: способ заключается в том, что сушку биомассы производят при 80 125°С в вакуумной камере. Использование сушки под вакуумом позволяет снизить температуру сушки вплоть до 80°С, при этом в биомассе не происходит никаких превращений и качественных изменений, в сухой массе остаются тяжелые органические кислоты, значительно сокращается количество отходящих газов. Влага и выделяющиеся газы, подлежащие нейтрализации, отсасываются вакуумным насосом, влага конденсируется в теплообменнике. Конденсат собирается в специальную емкость, обезвоженные газы вакуумным насосом подаются во всасывающий патрубок вентилятора, подающего воздух на горение топлива в топку, подготавливающую теплоноситель, обогревающий вакуумную камеру. Горение топлива протекает при 1350 1500°С с коэффициентом избытка воздуха α = 1,05-1,10 в присутствии паров аммиака, поступающих с отходящими газами, что обеспечивает полную нейтрализацию отходящих газов. Выбросы дымовых газов в атмосферу экологически чистые. Высушенная биомасса собирается и затаривается в мешки. Устройство состоит из вакуумной сушильной камеры с топкой для сжигания топлива и обезвоженных отходящих из сушилки газов, подаваемых по трубопроводу вакуумным насосом во всасывающий патрубок вентилятора, подающего в топку воздух на горение, и системы рециркуляции теплоносителя, вакуумной системы с фильтрами, теплообменником для конденсации влаги, выделенной в процессе сушки, вентилятором для обдува теплообменника холодным воздухом вакуумного насоса емкости для сбора конденсата, системы приема и подачи сырой биомассы в сушильную камеру, механизма транспортировки высушиваемой биомассы вдоль сушильной камеры, приемоного бункера, механизмов размола и затаривания высушенной биомассы в мешки. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1995-08-27—Публикация
1992-01-31—Подача