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一种沼液制备水溶肥的装置

2021-02-07 18:41:51

一种沼液制备水溶肥的装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种沼液制备水溶肥的装置。

  背景技术

  随着我国近些年来,耕地中农药化肥的使用量过于旁大,种植频率过高,土壤中大量有机质和有益菌被消耗,并且得不到补充,部分土质开始出现了沙化现象,农作物出现了减产的现象。因此土壤中继续补充大量的有机质与有益菌来增加土壤肥性,缓解土壤的“疲劳度”,这样有利于能源资源的可持续发展,并且对我国的粮食安全至关重要。

  而随着国内养殖废弃物技术的发展与养殖废弃物气化处理站的建设,大量反应完全的沼液也随着沼气被一同生产出来,而沼液通常也可作为优质的液体肥料,其中所含的吲哚乙酸等物质可有效的抑制病害虫的生长与繁殖,因此沼液的资源利用化在农业的发展中被广泛的重视。

  实用新型内容

  针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种沼液制备水溶肥的装置,旨在对接现有的养殖废弃物、餐厨垃圾等好氧发酵末端的处理,促进沼液的资源化利用与生物质处理的零排放。

  为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种沼液制备水溶肥的装置,包括依次通过污水泵连接的复合菌育菌仓、生物膜过滤仓与储存仓;

  所述复合菌育菌仓内布置有依次通过污水泵连接的尿素分解池、好氧池、兼性厌氧池与硫化氢去除池;所述尿素分解池内含有尿素分解酶,好氧池内含有亚硝酸细菌和硝酸细菌,兼性厌氧池内含有硝酸盐还原细菌,硫化氢去除池内含有硫化细菌。

  进一步的,所述储存仓按照有保温隔热层。

  优选的,所述生物膜过滤仓采用固液分离型膜生物反应器。

  进一步的,还包括设置在复合菌育菌仓前的进料仓,进料仓用于存储经厌氧发酵完全后的沼液;进料仓出口通过污水泵连接尿素分解池。

  本实用新型实现目标的路线为,厌氧发酵完全后的沼液经由进料仓进入系统,在复合菌育菌仓中进行除臭以及重金属的稳定固化与去除,再由MBR膜过滤仓过滤后即制备出要求中的液体肥料。

  本实用新型的有益效果:一体化程度高,占地小,能耗损失小,构架简便,便于维护;对实现农业现代化、绿色化、资源再利用与可持续发展有深远且积极的推动作用。

  附图说明

  图1为本实用新型的系统原理图。

  其中:1-进料仓,2-复合菌育菌仓,3-固液分离型膜生物反应器,4-储存仓,5-出料仓。

  具体实施方式

  如图1所示,一种沼液制备水溶肥的装置,包括依次通过污水泵连接的复合菌育菌仓2、固液分离型膜生物反应器3与储存仓4;

  所述复合菌育菌仓2内布置有依次通过污水泵连接的尿素分解池、好氧池、兼性厌氧池与硫化氢去除池;所述尿素分解池内含有尿素分解酶,好氧池内含有亚硝酸细菌和硝酸细菌,兼性厌氧池内含有硝酸盐还原细菌,硫化氢去除池内含有硫化细菌。

  本实用新型可将沼液制备成果树专用的水溶肥,大体步骤为,处理完全的沼液,通过进料仓1进入复合菌育菌仓2,这一步的目的是稳定固化重金属离子,并且达到除臭的效果,之后进入生物膜过滤仓,MBR工艺会过滤掉杂质,此时水溶肥便制备了出来,在储存仓临时储存后,最终由出料口排出所得产品。

  具体为:沼液原料在经过进料仓1的控制下进入尿素分解池,在尿素分解池中,重金属主要通过引入可产生尿素分解酶的细菌来实现固化,尿素分解酶可分解尿素产生大量的氨,使沼液呈碱性,此方法重金属的去除率在88%以上。化学反应方程式为:

  CO(NH2)2+H2O→2NH3+CO2

  

  由于氨气在水中的溶解度很大,因此当恶臭物质为氨气时,会很快地溶入水中,氨气溶于水后,在有氧条件下,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的硝化作用转化为硝酸,在兼性厌氧的条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气;其中:

  硝化:

  NH3+O2→HNO3+H2O

  HNO2+O2→HNO3+H2O

  反硝化:

  2NO3+4H++4e-→2NO2+2H2O

  2NO2+4H++2e-→2NO+2H2O

  2NO+2H++2e-→N2O+H2O

  N2O+2H++2e-→N2+H2O

  除去沼液中硫化氢主要使用硫化细菌将硫化氢生成硫酸根,其反应方程式为:

  H2S+O2+自养硫化细菌+CO2→合成细胞物质+SO42-+H2O

  在沼液通过复合菌育菌仓2后,重金属和可挥发的臭气(氨气和硫化氢等)基本被去除;沼液进入固液分离型膜生物反应器3。通过生物膜的工艺中固液分离膜的方法高效的去除不可溶的的杂质,最终制备完成果树专用水溶肥,并泵入储存仓4临时储存。

  以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

《一种沼液制备水溶肥的装置.doc》
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