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有机肥加热系统

2021-03-18 10:09:00

有机肥加热系统

  技术领域

  本实用新型属于有机肥发酵技术领域,具体涉及一种有机肥加热系统。

  背景技术

  随着环保行业的兴起,有机肥的发酵技术和生产也越来越成熟。传统的有机肥制作方法就是最简单的堆肥。堆肥是在一定条件下通过微生物的作用,使有机物不断被降解和稳定,并产出一种适宜于土地利用的产品的过程。然而堆肥的周期比较长、占地大、对环境也有一定的污染,长时间堆肥产生的废弃粪水也无法处理。

  有机肥发酵设备大大解决了堆肥产生的问题,通过有机肥发酵罐生产出来的肥料远远要好于堆肥的肥料,而且水分少,发酵周期也短。有机肥发酵为好氧发酵,在有机肥的发酵过程中需要大量的氧气,设备内部就需要不断的引入空气来达到良好的发酵效果。然而如果在寒冷气候的情况下,过多的冷空气会使肥料的的发酵变的缓慢甚至停止。因此,需要对进入发酵罐内部的空气进行加热处理,从而达到良好的发酵效果。而进入发酵罐内部的空气是通过风机引入的,速度比较快,需要迅速高效的升温才能达到使用的效果。现有的有机肥发酵设备的加热系统在升温效果、加热时间、保温效果、温度调节上都不理想,达不到在各种环境下有机肥充分发酵的效果。

  发明内容

  本实用新型旨在提供一种有机肥加热系统,以解决现有有机肥加热系统升温效果、加热时间、保温效果以及温度调节不理想的问题。

  具体方案如下:有机肥加热系统,包括筒体,所述筒体一侧具有平行设置的进风口和出风口,所述筒体内部具有与进风口和出风口平行的隔板,所述隔板的一端固定在筒体内具有进风口和出风口的这一侧,隔板另一端与筒体另一侧具有间隔,所述筒体内部固定有若干个干式加热棒,所述筒体内部还固定有温度传感器,所述筒体外部还固定有温控箱,所述温控箱与温度传感器、干式加热棒电连接。

  优选的,所述筒体分为内筒和外筒,所述进风口和出风口与内筒连通。

  优选的,所述隔板固定在内筒里。

  优选的,还包括安装板,所述安装板固定在内筒外部且是远离进风口、出风口的一侧,所述安装板将内筒和外筒之间的区域分割成保温区和安装区。

  优选的,所述内筒与外筒之间的保温区设置有保温棉。

  优选的,所述温度传感器、干式加热棒固定在安装板上,且安装部位于内筒和外筒之间的安装区。

  优选的,还包括门盖,所述门盖与外筒可活动连接,且设置在安装区这一侧。

  优选的,还包括底座,所述底座设置在外筒底部。

  优选的,所述干式加热棒均为U型结构。

  有益效果:为了加长对进入空气的加热时间,内筒设计为U型结构,即在内筒中有隔板,这样的设计可以使进入装置的空气流速减缓,增加了空气的受热时间,再加上干式加热棒也采用U型结构,增加加热范围,这样能使进入筒内的空气达到足够的温度,从而提高反应的效率,大大提高有机肥的生产效率;采用了温度可调节的设计,可以根据有机肥发酵需要的温度进行合理的温控调节,通过温控箱可以实时监控加热后的温度,以便随时调节进入有机肥发酵系统的空气温度;为了提高系统的保温,筒体结构采用双层筒体设计,安装时需要在外筒和内筒之间放入保温棉,以减少热量的流失,从而达到良好的保温效果和升温效率,这样既提升了升温的效率,同时也节省了电力;结构上采用了全新的设计,干式加热棒与筒体之间的安装连接更为方便,检修也更为便捷。

  附图说明

  图1示出了本实用新型有机肥发酵系统的结构剖视图;

  图2示出了本实用新型有机肥发酵系统的侧视图。

  附图标注:

  1、筒体,2、进风口,3、出风口,4、隔板,5、干式加热棒,6、温度传感器,7、温控箱,8、安装板,9、保温棉,10、门盖,11、内筒,12、外筒,100、底座。

  具体实施方式

  为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

  现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

  实施例

  结合图1、2所示,本实施例提供了一种有机肥加热系统,包括筒体1,所述筒体1一侧具有平行设置的进风口2和出风口3,所述筒体1内部具有与进风口2和出风口3平行的隔板4,所述隔板4的一端固定在筒体1内具有进风口2和出风口3的这一侧,隔板4另一端与筒体1另一侧具有间隔。所述筒体1内部固定有3个干式加热棒5,所述筒体1内部还固定有温度传感器6,所述筒体1外部还固定有温控箱7,所述温控箱7与温度传感器6、干式加热棒5电连接。

  将3个干式加热棒5一端用单根4平方线串联起来,另一端分别接三根4平方线再接入温控箱7对应的U、V、W连接。进风口2与风机连接,出风口3与有机肥发酵设备连接,有机肥发酵设备启动时,外部空气由风机引入系统内部,再通过干式电加热棒5将进入系统的空气进行加热,然后进入机肥发酵设备,加热的温度数据由温度传感器6采集传送给温控箱7,温控箱7实时控制加热。

  作为本实施例的一个优选实施方式,所述筒体1分为内筒11和外筒12,所述进风口2和出风口3与内筒11连通。

  作为本实施例的一个优选实施方式,所述隔板4固定在内筒11里。

  作为本实施例的一个优选实施方式,还包括安装板8,所述安装板8固定在内筒11外部且是远离进风口2、出风口3的一侧,所述安装板8将内筒11和外筒12之间的区域分割成保温区和安装区。安装板8的作用一个是用来安装干式电加热棒5、温度传感器6,一个就是可以将内筒11和外筒12之间的区域进行分割。

  作为本实施例的一个优选实施方式,所述内筒11与外筒12之间的保温区设置有保温棉9。保温棉9起到了更好的保温效果。

  作为本实施例的一个优选实施方式,所述温度传感器6、干式加热棒5固定在安装板8上,且安装部位于内筒11和外筒12之间的安装区。

  作为本实施例的一个优选实施方式,还包括门盖10,所述门盖10与外筒12可活动连接,且设置在安装区这一侧。门盖10打开之后可以方便的安装和拆卸干式加热棒5和温度传感器6。

  作为本实施例的一个优选实施方式,还包括底座100,所述底座100设置在外筒12底部,用以支撑整个有机肥加热系统。

  作为本实施例的一个优选实施方式,所述干式加热棒5均为U型结构。

  尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应所述明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

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