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  1. 厨余垃圾的降解过程?

1、厨余垃圾的降解过程?

通过采用上述技术方案,首先将厨余垃圾倒入到垃圾粉碎机中进行粉碎,然后通过真空输送管将粉碎后的厨余垃圾输送到生物降解室内的送料腔内,由送料腔对其进行暂存,随后,如再无后续的垃圾送来,可暂停垃圾粉碎机和真空输送管的工作,只需开动生物降解室,通过送料腔将厨余垃圾依次分配到对应的降解腔内,在输送的过程中,如果厨余垃圾的量比较大,可在垃圾装满一个降解腔时,先启动该降解腔进行工作,然后再通过引流板的引流,使送料腔内的厨余垃圾装满下一个降解腔,以此类推,在送料腔将厨余垃圾向降解腔输送的过程中,先装满的降解腔可先进行垃圾的分解,分解完之后将分解后的垃圾送出以备下一次盛装和分解,各个降解腔之间相互关联但独立工作,从而提高了垃圾降解的效率。蒸汽发生器在生物降解室工作的过程中源源不断的向加热腔内通入热蒸汽,利用热蒸汽维持降解腔内的温度,使得降解腔内的微生物菌可在适宜的温度下保持活性,更加高效的进行厨余垃圾的降解。

本发明进一步设置为:所述降解腔分为主降解腔和备用降解腔,所述主降解腔设于所述送料腔出口正下方,所述备用降解腔设于所述主降解腔侧方,所述主降解腔和所述备用降解腔下部均设有导出管,所述导出管连接至所述生物降解室外部;所述引流板对应的设于所述备用降解腔上方,引流板一端铰接于所述备用降解腔上方开口靠近所述主降解腔一侧的边缘,所述备用降解腔两侧设有顶升气缸,所述顶升气缸的缸体转动连接于所述备用降解腔的侧壁上、活塞杆的端部转动连接于所述引流板两侧,所述主降解腔和所述备用降解腔内均设有红外传感器,所述红外传感器连接控制器,所述控制器控制各个所述顶升气缸的伸缩。

通过采用上述技术方案,由于主降解腔设于送料腔出口正下方,因此,送料腔内的垃圾可直接落于主降解腔内,当主降解腔内的红外传感器感应到厨余垃圾装到位之后,红外传感器将此信号传递给控制器,控制器启动其中一个备用降解腔两侧的气缸顶出,使得对应的备用降解腔上的引流板倾斜承接于送料腔的出口下方,从送料腔内倒出的厨余垃圾首先落于引流板上,然后顺着引流板滑落至该备用降解腔内,当该备用降解腔内的红外传感器感应到内部的厨余垃圾装到位之后,红外传感器将此信号传送给控制器,控制器启动顶升气缸带动引流板收回,由下一备用降解腔继续执行上述动作。上述降解腔和引流板的设置使得送料腔能够将厨余垃圾分配到各个降解腔内,且控制方便。

餐厨垃圾微生物降解工艺的大致流程为: 把自然菌种混合有益菌种进行载床培养,和厨余垃圾一起投入到餐厨垃圾处理机“肚子”内进行均匀搅拌。

此时,当湿度、含氧量、温度等条件达到一定标准后,微生物菌种即被激活,分解一种高强度生物酶,可将厨余有机垃圾分解成低分子有机物(糖、氨基酸、脂肪酸),最终代谢出水、二氧化碳和生物热能,此时环境优越,微生物菌种不断繁殖,持续“吃”垃圾。当然,定时补充菌种也是必要的环节。

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