[发明专利]海洋生物流态菌肥高效处理装置在审
| 申请号: | 201410693846.8 | 申请日: | 2014-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN104446695A | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
| 发明(设计)人: | 刘为;罗红宇;赵玉谨;宋敏 | 申请(专利权)人: | 浙江海洋学院 |
| 主分类号: | C05F11/08 | 分类号: | C05F11/08 |
| 代理公司: | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213 | 代理人: | 吴秉中 |
| 地址: | 316022 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 海洋生物 菌肥 高效 处理 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种生物发酵设备,尤其涉及海洋生物流态菌肥高效处理装置。
背景技术
近年来,随着农村城镇化和畜牧养殖专业化的发展,人畜粪肥在农田内的使用越来越少,而无机化肥作为提高作物产量的使用成为主导。多年来,农民只重视氮、磷、钾的使用,加之各地区的种植结构单一,连年重茬,作物分泌的大量有害次生代谢产物逐年增加,造成土壤微生物有益菌群越来越少,导致地力下降,土壤板结,养分失衡,作物出现抗逆性。常规的化肥利用率很低,氮的利用率约为30% -35%,磷的利用率约为10% -20%,钾的利用率约为30% -35%。大量的化肥通过渗透和淋溶等作用,进入到河流和地下水资源,造成能源的大量浪费和环境污染。因此,有必要增加一些有益微生物肥料的使用,在改善农田微生态环境、减少环境污染和能源浪费等方面发挥一定的作用。现有技术如:公开号为CN 103159570 A,公布了一种固体物生物菌肥,生物菌体为芽孢杆菌,所述的芽孢杆菌活菌数≥ 10 亿个/克。所述的芽孢杆菌包括解淀粉芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌。是一种不含对环境有害的物质,具有肥效好,抗逆性强,具有改良土壤微生态结构的综合效果。其制备方法是:将解淀粉芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌分别在BPY 固体培养基和NA 固体培养基上培养,之后接入到种子培养基内,发酵,得到种子菌发酵液,将玉米芯粉碎成3-6mm,然后与两种种子菌发酵液,按照1 ∶ 1.5-2 ∶ 1.5-2 的比例在无菌条件下进行均匀混合,继续发酵,既得该微生物菌肥。其制备工艺简单,成本低,易保存,易于实现自动化生产。本发明具有活化土壤,增加土壤肥效和透气性,促进农作物的生长和提高农作物产量的功能。并且对多种农作物土传病害起到一定的防治作用。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术提供一种生产效率高、控温效果好、均质效果佳的海洋生物流态菌肥高效处理装置。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:海洋生物流态菌肥高效处理装置,包括外壳和设置在外壳内部的内壳,其中:内壳底部附近设有双向交龙;双向交龙部分旋叶为顺时针,部分旋叶为逆时针;双向交龙的不同转向的旋叶交汇处附近的上方设有平行排列的动力滚刀和传热滚刀;传热滚刀内具有能容纳导热液体的空腔;空腔经管道连接有能对导热液体进行温度控制的温控部件。双向交龙在其轴转动时能将物料由两侧向中间推动,在物料到达双向交龙中部附近时,设置在其上方的平行排列的动力滚刀和传热滚刀的顺势挤压转动可对辅助物料抬升起到一定作用,同时在物料抬升过程中,传热滚刀在循环流动的导热液体的作用下能起到控制温度的作用,并且经过该组滚刀时,切割的刀锋对物料的加热比较均匀、接触物料的面积最大,从而大大提温控效率。
为优化上述技术方案,采取的措施还包括:内壳底部附近设有双向交龙;双向交龙部分旋叶为顺时针,部分旋叶为逆时针;双向交龙的不同转向的旋叶交汇处附近的上方设有平行排列的动力滚刀和传热滚刀;传热滚刀内具有能容纳导热液体的空腔;空腔经管道连接有能对导热液体进行温度控制的温控部件。双向交龙在其轴转动时能将物料由两侧向中间推动,在物料到达双向交龙中部附近时,设置在其上方的平行排列的动力滚刀和传热滚刀的顺势挤压转动可对辅助物料抬升起到一定作用,同时在物料抬升过程中,传热滚刀在循环流动的导热液体的作用下能起到控制温度的作用,并且经过该组滚刀时,切割的刀锋对物料的加热比较均匀、接触物料的面积最大,从而大大提温控效率。温控部件含有加热装置;加热装置为热水锅炉或蒸汽锅炉。在菌肥生产时,较高的温度能加速生产进程。温控部件含有降温装置;降温装置为水冷空调机。研究表明,在菌肥生产过程中后期,位于双向交龙中心附近的温度最高,容易造成有关活性物质失活,此时在中心进行温度调控能提高生产速度。导热液体流进水冷空调机后温度降低,回流到空腔能对中心物料进行一定程度的降温,防止酶及微生物的失活。内壳下侧设有热交换管,并且该热交换管连接有温控部件。热交换管能进一步提高温控效率。内壳或动力滚刀具有温度传感器。温度传感器所得监测数据能为控制电路的预设程序提供决策依据。加热装置和降温装置经三通阀一并与空腔连接。三通阀在控制电路的控制下,根据温度传感器调节导热液体的温度,进而达到加热、降温或维持温度的目的。
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