本實用新型涉及垃圾處理技術領域,更具體地說是一種用于將餐廚垃圾中的固體雜質、污水和油脂進行分離的餐廚垃圾分離裝置。
背景技術:
餐廚垃圾是指剩余飯菜以及廚房的下角料,是人們在生活飲食消費中產生的廢棄物,其來源場所主要是餐館、酒店、食堂等。隨著餐廚垃圾產生量的不斷增加,其帶來的污染問題也日趨嚴重,開發(fā)餐廚垃圾分離裝置具有必要性和迫切性。目前市場上現(xiàn)有的餐廚垃圾分離裝置主要為油水分離器,在使用前需先利用其它設備將固體雜質與液態(tài)的油脂和污水進行分離,然后通過油水分離器將油脂和污水進行分離,整個處理過程十分麻煩,效率低下,無法在同一設備中將固體雜質、污水和油脂三種成分進行分離,從而無法滿足餐廚垃圾的大規(guī)模處理需求。
技術實現(xiàn)要素:
為了克服以上現(xiàn)有技術的不足,本實用新型提供一種能夠將餐廚垃圾中的固體雜質、污水和油脂進行分離的餐廚垃圾分離裝置。
為解決現(xiàn)有技術問題,本實用新型采用的技術方案是:
一種餐廚垃圾分離裝置,包括輸送器、三相分離器和油脂分離裝置,所述三相分離器位于輸送器上方,三相分離器的下端通過設置的下料通道與輸送器的輸送管道連接,所述油脂分離裝置安裝在三相分離器上。
本實用新型中,餐廚垃圾放置于三相分離器中,經靜置一段時間后,餐廚垃圾出現(xiàn)分層,通過油脂分離裝置抽取上層的油脂,剩余的污水和固體雜質流入輸送器中,通過輸送器使得固態(tài)雜質和污水分離,從而實現(xiàn)餐廚垃圾中的固體雜質、污水和油脂的有效分離。
所述三相分離器的內部設有徑向環(huán)形凸邊,所述徑向環(huán)形凸邊上可拆卸安裝有金屬過濾板;位于徑向環(huán)形凸邊上方的三相分離器內側壁處設有用于測量液體折射率的光學傳感器,所述光學傳感器與油脂分離裝置電連接。在這里,通過緩慢放入金屬過濾板將餐廚垃圾中的固體雜質隔離在三相分離器的徑向環(huán)形凸邊下方部位,避免易于漂浮的固體雜質造成油脂分離裝置堵塞而無法工作。所述光學傳感器探測液體的折射率,當液體折射率不再變化時,說明油脂已經和污水分離,此時光學傳感器將信號傳輸給油脂分離裝置,油脂分離裝置開始抽取液體上層的油脂。
進一步的,所述金屬過濾板的過濾孔為圓形或多邊形。
所述下料通道中設有閥門以及位于閥門下方的防堵塞裝置,所述下料通道外側壁設有用于控制閥門開合的閥門把手,所述防堵塞裝置用于清理堵塞在下料通道中的固體垃圾。在這里,當油脂分離裝置抽取完油脂時,打開閥門并開啟防堵塞裝置,使得污水和固體雜質進入輸送器中。
進一步的,所述防堵塞裝置為包括動力裝置和轉軸的破碎裝置或攪拌裝置,轉軸的一端連接動力裝置,當防堵塞裝置為破碎裝置時,轉軸的另一端設有多個用于粉碎固體垃圾的刀片;當防堵塞裝置為攪拌裝置時,轉軸的另一端設有螺旋桿或帶齒輪的桿。
進一步的,所述油脂分離裝置為帶式撇油機或鏈條式刮油機或吸油機或其它油脂分離裝置。
進一步的,所述輸送器為螺旋輸送器,輸送器的輸送管道的末端連接污水池。
進一步的,所述三相分離器的外壁設有控制裝置,所述控制裝置分別與輸送器、油脂分離裝置、光學傳感器和防堵塞裝置電連接。
一種采用所述的餐廚垃圾分離裝置的分離方法,包括以下步驟:
S1.將餐廚垃圾放入三相分離器中,沿三相分離器的內側壁緩慢放入金屬過濾板,使金屬過濾板安放在徑向環(huán)形凸邊上,同時固體雜質在金屬過濾板的隔離下進入三相分離器的徑向環(huán)形凸邊下方位置;
S2.靜置一段時間后,待光學傳感器檢測到液體的折射率不在變化時,利用油脂分離裝置抽取液體上層的油脂;
S3.打開閥門,同時開啟防堵塞裝置,使得污水和固體雜質通過下料通道;固體雜質經過防堵塞裝置的處理后與污水一起落入輸送器中;
S4.開啟輸送器,分離污水和固體雜質,污水沿著輸送器的輸送管道流入污水池中。
與現(xiàn)有技術相比,本實用新型有益的技術效果如下:
(1)本實用新型通過在三相分離器中設置油脂收集裝置,直接獲得含水率較低的油脂,利于油脂的后續(xù)利用;
(2)在出料管道處設置閥門和破碎裝置,實現(xiàn)靜置分層、物料破碎連續(xù)操作,互不影響;
(3)本實用新型無需離心、液位對齊等方式即可實現(xiàn)油、水、固的分離,操作簡便,過程流暢,成本低廉,非常適合產業(yè)化生產。
附圖說明
附圖1為本實用新型的結構示意圖。
附圖2為本實用新型三相分離器的的俯視圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型做進一步的解釋說明。附圖僅用于示例性說明,不能理解為對本實用新型的限制;為了更好說明本實施例,附圖某些部件會有省略、放大或縮??;對于本領域技術人員來說,附圖中某些公知結構及其說明可能省略是可以理解的。
如圖1和圖2所示,一種餐廚垃圾分離裝置,包括輸送器10、三相分離器30和油脂分離裝置40,所述三相分離器30位于輸送器10上方,三相分離器30的下端通過設置的下料通道20與輸送器10的輸送管道連接,所述油脂分離裝置40安裝在三相分離器30上。在這里,餐廚垃圾放置于三相分離器30中,經靜置一段時間后出現(xiàn)分層,通過油脂分離裝置40抽取上層的油脂,剩余的污水和固體雜質流入輸送器10中,通過輸送器10使得固態(tài)雜質和污水分離。
所述三相分離器30的內部設有徑向環(huán)形凸邊32,所述徑向環(huán)形凸邊32上可拆卸安裝有金屬過濾板34;位于徑向環(huán)形凸邊32上方的三相分離器30內側壁處設有用于測量液體折射率的光學傳感器31,所述光學傳感器31與油脂分離裝置40電連接。在這里,通過金屬過濾板34將餐廚垃圾中的固體雜質隔離在三相分離器30的下方部位,避免易于漂浮的固體雜質造成油脂分離裝置堵塞而無法工作。所述光學傳感器31探測液體的折射率,當液體折射率不再變化時,說明油脂已經和污水分離,此時光學傳感器31將信號傳輸給油脂分離裝置40,油脂分離裝置40開始抽取液體上層的油脂。
所述金屬過濾板34的過濾孔為圓形或多邊形。
所述下料通道20中設有閥門21以及位于閥門21下方的防堵塞裝置22,所述下料通道20外側壁設有用于控制閥門21開合的閥門把手,所述防堵塞裝置22用于清理堵塞在下料通道20中的固體垃圾。在這里,當油脂分離裝置40抽取完油脂時,打開閥門21并開啟防堵塞裝置22,使得污水和固體雜質進入輸送器10中。
本實施例中,所示防堵塞裝置22為刀式破碎機,防堵塞裝置22包括動力裝置和轉軸,轉軸的一端連接動力裝置,轉軸的另一端設有多個用于粉碎固體垃圾的刀片;在其它實施例中,防堵塞裝置22可以為錘式破碎機或其它形式的破碎研磨工具,或為帶有螺旋桿或齒輪桿的攪拌工具。
所述油脂分離裝置40為帶式撇油機或鏈條式刮油機或吸油機或其它油脂分離裝置。
所述輸送器10為螺旋輸送器,輸送器10的輸送管道的末端連接污水池。本實施例中,輸送器10為無軸螺旋輸送器。水與固體餐廚垃圾可以根據(jù)需要在輸送器10上實現(xiàn)分離或一起輸送。
所述三相分離器30的外壁設有控制裝置33,所述控制裝置33分別與輸送器10、油脂分離裝置40、光學傳感器31和防堵塞裝置22電連接。
一種采用所述的餐廚垃圾分離裝置的分離方法,包括以下步驟:
S1.將餐廚垃圾放入三相分離器30中,沿三相分離器30的內側壁緩慢放入金屬過濾板34,使金屬過濾板34安放在徑向環(huán)形凸邊32上,同時固體雜質在金屬過濾板34的隔離下進入三相分離器30的徑向環(huán)形凸邊32下方位置;
S2.靜置一段時間后,待光學傳感器31檢測到液體的折射率不在變化時,利用油脂分離裝置40抽取液體上層的油脂;
S3.打開閥門21,同時開啟防堵塞裝置22,使得污水和固體雜質通過下料通道20;固體雜質經過防堵塞裝置22的處理后與污水一起落入輸送器10中;
S4.開啟輸送器10,分離污水和固體雜質,污水沿著輸送器10的輸送管道流入污水池中。
本實施例中,通過步驟S1將固體雜質全部隔離在三相分離器30的徑向環(huán)形凸邊32下方位置,避免浮起的固體雜質堵塞油脂分離裝置40,再通過步驟S2將餐廚垃圾的油脂分離出來;隨后,經防堵塞裝置22處理后的固體雜質和污水一起進入輸送器10中,在輸送器10中實現(xiàn)固體雜質與污水的分離,從而將餐廚垃圾中的固體雜質、污水和油脂分離開來。
顯然,本實用新型的上述實施例僅僅是為清楚地說明本實用新型所作的舉例,而并非是對本實用新型的實施方式的限定。在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動,這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。凡在本實用新型的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型權利要求的保護范圍之內。