一种垃圾处理设备,其包括一送料设备,送料设备包括一进料口和一螺旋送料通道,在螺旋送料通道的外壁设有一加热圈,在送料通道内有一螺旋送料机,螺旋送料机上设有多个旋转叶轮,进料口与螺旋送料通道相贯通,垃圾从进料口进入到螺旋送料通道内后,通过螺旋送料机进行往前推进送料,并通过加热圈对螺旋送料通道内的垃圾进行加热,螺旋送料机上的两相邻旋转叶轮间距随着螺旋通道内垃圾受热后的体积减小而减小。本实用新型专利技术采用变螺旋传动机构的螺旋送料机,提高了垃圾的送料效率和垃圾的送料速度。同时提高垃圾的分解速度和分解效率,因此极大地提高了垃圾处理的产油率,实现了垃圾处理产品的价值。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
垃圾处理设备
本技术涉及一种环保设备,特别涉及一种用于处理城市生活垃圾的垃圾处理设备。
技术介绍
目前所采用的生活垃圾处理技术是将垃圾放入焚化炉燃烧处理,而国内的生活垃圾量大、低热值、成分复杂,处理起来非常不便。首先,大量的生活垃圾体积大,搬运不便,在运输过程中需要耗费大量的人力物力;其次,垃圾在露天存放的情况下,易发生分解变化,对周围环境有污染;再次,垃圾热值低,不便燃烧,而且燃烧不充分,以至于垃圾处理不彻 底,另外,产生灰渣量大,燃料耗费大,浪费资源。现有的垃圾处理设备都会考虑到垃圾的回收再利用,这样一方面可以改变人们的垃圾处理意识,如此以来就可以加快生活垃圾的处理速度;另一方面,还可以极大地避免资源的浪费,节约垃圾处理成本。如图1所示,针对该类设备的垃圾处理设备有很多种类,最常用的是螺旋送料机构,其基本工作原理是采用螺旋传动的方式将垃圾顺着螺旋叶片从送料端送入垃圾处理机构内,但是针对该类螺旋送料装置一般都是等螺距式螺旋传动机构。由于整个螺旋传动机构螺距相等,使每段螺距直接的垃圾输送量也相等,同时,垃圾随着送料机构的前进其密度会越来越大,因此在进料口垃圾等量输送的同时,而垃圾处理机构内的垃圾量却很少,这就极大的降低了垃圾处理的效率。与此同时,还会由于垃圾处理机构内的垃圾量过少而导致垃圾加热速度慢,同时段受热的垃圾量过少等问题,这都会使垃圾处理后的可用资源产出质量下降。
技术实现思路
为克服现有垃圾送料设备的垃圾处理效率低和垃圾处理后的可用资源质量差等问题,本技术提供一种垃圾处理效率高,垃圾处理后的可用资源质量好的新型垃圾处理设备。本技术解决技术问题的技术方案是提供一种垃圾处理设备,其包括一送料设备,送料设备包括一进料口和一螺旋送料通道,在螺旋送料通道的外壁设有一加热圈,在送料通道内有一螺旋送料机,螺旋送料机上设有多个旋转叶轮,进料口与螺旋送料通道相贯通,垃圾从进料口进入到螺旋送料通道内后,通过螺旋送料机进行往前推进送料,并通过加热圈对螺旋送料通道内的垃圾进行加热,螺旋送料机上的两相邻旋转叶轮间距随着螺旋通道内垃圾受热后的体积减小而减小。优选地,在送料设备之后还设有一后级处理设备,该送料设备和该后级处理设备之间设有一节流器。优选地,该螺旋送料机首端靠近进料口的两相邻旋转叶轮间距与远离进料口的螺旋送料机末端两相邻旋转叶轮间距的比值在1:1到4I范围内变化。优选地,送料设备还包括一螺旋送料通道,螺旋送料机内置于螺旋送料通道内,旋转叶轮与螺旋送料通道的内壁相贴合。优选地,加热圈布置在螺旋送料通道的外部表面对螺旋送料通道进行加热,并对加热速度进行精确控制,使垃圾的升温速度大于10摄氏度/秒。优选地,加热圈的加热方式为电加热。优选地,该垃圾处理设备包括除尘设备和除酸设备,从送料设备排出气体依次通过该除尘设备和该除酸设备进行气体的净化处理。本技术进一步提供一种垃圾处理设备,其包括一送料设备,送料设备包括一进料口和一螺旋送料筒,在螺旋送料筒的外壁设有一加热圈,螺旋送料筒的内壁上设有多个旋转叶轮,进料口与螺旋送料通道相贯通,垃圾从进料口进入到螺旋送料筒内后,通过螺旋送料筒内进行往前推进送料,并通过加热圈对螺旋送料筒内的垃圾进行加热,其特征在于螺旋送料筒上的两相邻旋转叶轮间距变化与螺旋送料筒内垃圾受热后的体积减小而减小。优选地,该螺旋送料筒首端靠近进料口的两相邻旋转叶轮间距与远离进料口的螺旋送料筒末端两相邻旋转叶轮间距的比值在1:1到4:1范围内变化。优选地,加热圈布置在螺旋送料筒的外部表面对螺旋送料筒进行加热,并对加热速度进行精确控制,使垃圾的升温速度大于10摄氏度/秒。相较于现有技术,本技术采用变螺旋传动机构的螺旋送料机,其旋转叶轮的间距会随着垃圾受热后体积的变小而变小,因此在进料口和螺旋送料通道内的垃圾填充率都接近100 %,提高了垃圾的送料效率和垃圾的送料速度。由于采用变螺旋式传动机构使得从进料口进入的垃圾可以持续无间隙地向后级处理设备内移动,使得螺旋送料通道内的垃圾受热更加均匀,这就加快了垃圾的加热温度和升温速度,因此加快了垃圾的分解速度,进而提高垃圾分解的产油率,实现了垃圾处理产品的价值。由于垃圾分解非常彻底,因此可以将垃圾中所含卤素完全分解出来,以卤素气体的形式被出去,从而在源头上遏制二噁英的产生,提高了垃圾处理后的可用资源的产出质量。附图说明图1是现有螺旋送料装置的结构示意图。图2是本技术垃圾处理设备的结构示意图。其包括一螺旋送料设备。图3是本技术螺旋送料设备的结构示意图。图4是本技术螺旋送料设备变形实施方式的结构示意图。具体实施方式为了使本技术的目的,技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。请参阅图2,本技术垃圾处理设备10主要包括送料设备101,除酸设备103,节流器105,后级处理设备107。需处理的垃圾经过送料设备101进入到后级处理设备107内,并在送料设备101后置有除酸设备103,除酸设备103主要是去除送料过程中产生的酸性气体。垃圾送料设备101与后级处理设备107直接通过一节流器105进行分段, 其主要是防止垃圾送料设备101与后级处理设备107之间的气体发生串流。送料设备101上部设有一进料口 1011,进料口 1011下部紧连一锁风进料机1013,其近一步包括一加热圈1015和螺旋送料通道1017。锁风进料机1013连接于进料口 1011,以方便垃圾顺利进入至螺旋送料通道1017内。进料口 1011开口朝上设置,螺旋送料通道1017水平放置,锁风进料机1013与螺旋送料通道1017保持相互贯通,以保证当垃圾从进料口 1011进入后可以顺利的通过锁风进料机1013传送至螺旋送料通道1017内。螺旋送料通道1017内装有一螺旋送料机1019,螺旋送料机1019收容于螺旋送料通道1017内。螺旋送料机1019包括电机1021,转轴1023和旋转叶轮1025。电机1021连接着转轴1023,转轴1023上间隔布置有多个旋转叶轮1025,旋转叶轮1025与螺旋送料通道1017的内壁相贴合。每两个相邻旋转叶轮1025的间距并不相等,其间距从进料口 1011到螺旋送料机1019末端逐渐减小。其间距减小的规律是根据垃圾受热时的体积减少规律来定的。当电机1021启动后,带动转轴1023和转轴上的旋转叶轮1025 —起同向转动。由于处理的垃圾种类不同以及螺旋送料通道1017的直径不同,螺旋送料机1019首端靠近进料口 1011的两相邻旋转叶轮1025间距与远离进料口 1011的螺旋送料机1019末端两相邻旋转叶轮1025间距的比值将会在1:1到4 :1范围内变化。加热圈1015包覆在螺旋送料通道1017的外部表面,加热圈1015的长度起始位置位于进料口 1011处,终止位置位于螺旋送料机1019的转轴1023末端。加热圈1015的加热方式为电加热,由于电加热的发热功率大,受热面积也大,并且采用电加热可以对加热温度进行实时控制,所以其加热的速度非常快,可以使螺旋送料通道1017内的垃圾升温速度达到10摄氏度/秒以上。除酸本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种垃圾处理设备,其包括一送料设备,送料设备包括一进料口和一螺旋送料通道,在螺旋送料通道的外壁设有一加热圈,在送料通道内有一螺旋送料机,螺旋送料机上设有多个旋转叶轮,进料口与螺旋送料通道相贯通,垃圾从进料口进入到螺旋送料通道内后,通过螺旋送料机进行往前推进送料,并通过加热圈对螺旋送料通道内的垃圾进行加热,其特征在于:螺旋送料机上的两相邻旋转叶轮间距随着螺旋通道内垃圾受热后的体积减小而减小。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:蒋华俊,
申请(专利权)人:蒋华俊,
类型:实用新型
国别省市:
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