Приемный резервуар для жидкого навозаПатент на изобретение №: 2025929 Автор: Гребцов В.А., Тройнин В.Е. Патентообладатель: Акционерное общество "Новатор" Дата публикации: 9 Января, 1995 Адрес для переписки: подача заявки22.06.1992 публикация патента09.01.1995 ИзображенияИспользование: в сельскохозяйственном машиностроении, в частности в устройствах для обработки жидкого навоза. Сущность изобретения: резервуар содержит накопительную 1 и заборную 3 камеры, которые сообщены посредством переливной перегородки 2. Средство перемешивания навоза выполнено в полой цилиндрической емкости 10, в нижнем торце которой расположен нагнетательный патрубок 11, сообщенный с трубопроводом 6. Фекальный насос 5 откачивает навоз из нижней части заборной камеры 3. Излишки навоза переливаются через кромку переливного окна 9 в накопительную камеру 1. Перекачиваемая насосом жидкость поступает в емкость 10 и верхним торцом нагнетательного патрубка 11 направляется на конический рассекатель 12. Последний перемещается в вертикальной плоскости и способствует интенсивному перемещению нижних слоев навоза. 2 ил. , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для обработки жидкого навоза, и может быть использовано на очистных сооружениях свинокомплексов. Известно приемное устройство для жидкого навоза, содержащее последовательно установленные резервуар-накопитель с мешалкой и насосом, отстойник с горизонтальным шнековым транспортером и вертикальным шнековым насосом, размещенным в камере, расположенной за пределами зоны отстаивания. Отстойник снабжен гасителем входящего потока и лотком для отвода жидкой фракции и соединен с фильтром-прессом, состоящим из перфорированного вертикального корпуса, выполненного с сужением книзу, камеры для подвода навоза, прессующего шнека и кожуха, разделенного по высоте посредством перегородки на герметичные камеры для фильтрата, причем верхняя камера соединена с всасывающим патрубком вакуумного насоса и снабжена гидрозатвором, который предотвращает сообщение ее с атмосферой при отводе фильтрата. На валу шнека в зоне расположения верхней камеры для фильтрата закреплены скребки для съема осадка с внутренней поверхности корпуса, имеющие форму спирали [1]. Недостатком известного устройства является наличие нескольких насосов, что обуславливает его высокую энергоемкость. Наиболее близким к предлагаемому известным техническим решением является приемное устройство для жидкого навоза, включающее связанную с нагнетательным патрубком емкость с накопительной и заглубленной относительно нее заборной камерами, в последней из которых установлен отводящий фекальный насос, причем нагнетательный патрубок введен в заборную камеру, а указанные камеры разделены между собой вертикально размещенной перегородкой с окном в нижней части, перекрытым заслонкой, установленной с возможностью поворота в сторону заборной камеры [2]. В известном устройстве в качестве средства для перемешивания навоза в накопительной емкости использован фекальный насос, что усложняет конструкцию устройства, повышает его стоимость, приводит к повышению энергозатрат. Техническая задача изобретения - упрощение конструкции и снижение энергозатрат. Техническая задача решается за счет того, что в приемном устройстве для жидкого навоза, включающем накопительный резервуар с примыкающей к одной из его стенок приемной камерой, снабженной трубопроводом для подачи исходного навоза, отводящим фекальным насосом с нагнетательным трубопроводом, размещенным в нижней части окном с поворотным клапаном для сообщения с накопительным резервуаром, переливным окном, выполненным в верхней части общей стенки, и средство для перемешивания навоза в накопительном резервуаре, указанное средство выполнено в виде размещенной в центральной части накопительного резервуара вертикальной цилиндрической герметичной емкости, нижняя часть которой вмонтирована в разрыв нагнетательного трубопровода, а в ее центральной части установлена нагнетательная трубка с открытыми торцами, один из которых размещен в верхней части полости емкости, а другой - у днища резервуара. Техническая задача решается также за счет того, что днище резервуара под нагнетательной трубкой снабжено коническим рассекателем, установленным с возможностью вертикального перемещения. На фиг.1 показана схема устройства, общий вид; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1. Устройство содержит накопительный резервуар 1 с примыкающей к одной из его стенок 2 приемной камерой 3, снабженной трубопроводом 4 для подачи исходного навоза, отводящим фекальным насосом 5 с нагнетательным трубопроводом 6, размещенным в нижней части окном 7 с поворотным клапаном 8 для сообщения с накопительным резервуаром, переливным окном 9, выполненным в верхней части общей стенки 2, и средство для перемешивания навоза в накопительном резервуаре в виде размещенной в центральной части резервуара емкости 10. Емкость 10 выполнена цилиндрической, вертикальной, герметичной. Нижняя часть емкости 10 вмонтирована в разрыв нагнетательного трубопровода 6. В центральной части емкости 10 установлена нагнетательная трубка 11 с открытыми торцами. Верхний торец трубки 11 размещен в верхней части полости емкости 10, а нижний - у днища резервуара 1. Целесообразно, чтобы днище резервуара 1 под нагнетательной трубкой 11 было снабжено коническим рассекателем 12, установленным с возможностью вертикального перемещения, для чего он снабжен болтом 13 с гайкой 14. Устройство работает следующим образом. Исходный навоз подается по трубопроводу 4 в нижнюю часть заборной камеры 3. Клапан 8 при этом закрывает окно 7 в стенке 2. Фекальный насос 5 постоянно откачивает навоз из нижней части заборной камеры 3 и по трубопроводу 6 подает его на дальнейшую переработку. В случае, если количество навоза, подаваемого по трубопроводу 4, превышает количество навоза, откачиваемого насосом 5, уровень навоза в камере 3 постепенно повышается и при достижении нижней кромки окна 9 часть массы переливается в накопительный резервуар 1. При таком режиме работы камера 3 выполняет функцию отстойника: наиболее крупные и тяжелые взвешенные частицы попадают в нижнюю часть камеры 3 и сразу же насосом 5 перекачиваются на дальнейшую обработку. Остальная часть обрабатываемой массы, не содержащая тяжелых включений, переливается через окно 9 и поступает в накопительный резервуар 1. Перекачиваемая масса по трубопроводу 6 поступает в нижнюю часть емкости 10, где повышается ее уровень до входной верхней части трубки 11, после чего масса нагнетается в нижнюю часть резервуара, к его днищу, где рассекателем 12 перемещается в радиальном направлении, вытесняя и интенсивно перемешивая особенно нижние слои навоза. Поднимается по полости емкости и направляется вниз по трубке 11 только наиболее диспергированная и легкая подвижная часть навоза, а навоз с тяжелыми и крупными фракциями вытесняется из нижней части емкости 10 и направляется дальше по трубопроводу 6 на переработку. При уменьшении или прекращении подачи навоза по трубопроводу 4 в камеру 3 уровень его в камере 3 понижается. За счет гидростатического давления в резервуаре 1 клапан 8 открывается и масса из резервуара 1 поступает в камеру 3 и откачивается насосом 5 на дальнейшую переработку. Для регулировки расхода навоза, подаваемого по трубке 11 для перемешивания в резервуаре, болтом 13 изменяют высоту положения рассекателя 12 относительно выходной части трубки 11. При этом рассекатель 12 выполняет дополнительную функцию запорного устройства. Изобретение позволяет упростить конструкцию и снизить ее стоимость за счет использования насоса, установленного в приемной камере, для выполнения дополнительной функции перемешивания навоза в резервуаре, что позволяет исключить фекальный насос для перемешивания навоза в накопительном резервуаре. Это обеспечивает также снижение энергозатрат на переработку навоза.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОГО НАВОЗА, содержащий накопительную и заборную камеры, сообщенные между собой посредством переливной перегородки и выполненного в нижней ее части перекрытого поворотной заслонкой перепускного окна, установленный в заборной камере патрубок подачи исходного навоза, приспособление для отвода твердой фракции, выполненное в виде фекального насоса, сообщенного с нагнетательным трубопроводом, расположенное в накопительной камере средство перемешивания навоза, связанное с направителем и регулятором подачи навоза, отличающийся тем, что средство перемешивания навоза выполнено в виде сообщенной с нагнетательным трубопроводом и расположенной вертикально в средней части накопительной камеры полой цилиндрической емкости с установленным в нижнем ее торце нагнетательным патрубком, верхний конец которого размещен в емкости, а нижний обращен к днищу резервуара, на котором под нижним концом упомянутого патрубка установлен направитель навоза, при этом указанный направитель совмещен с регулятором подачи навоза и выполнен в виде конического рассекателя, установленного с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальной плоскости, а нагнетательный трубопровод расположен в накопительной камере.Популярные патенты: 2152151 Гербицидная водорастворимая гранулированная композиция ... таких как диспергирующиеся в воде гранулы или смачивающиеся порошки, для которых могут потребоваться сложные процессы механического перемешивания и которые образуют гетерогенный продукт, который может оседать, неравномерно наноситься и потенциально засорять распылительные аппараты. В настоящее время обнаружено, что композиция, содержащая имидазолиноновый гербицид сам по себе или в сочетании со вторым гербицидом и основание, где основание предпочтительно берется в соотношении от около 0,9 до 2,0, более предпочтительно от около 1,1 до 1,7, мольных эквивалентов основания по отношению к мольным эквивалентам имидазолинонового гербицида, является стабильной при хранении, устойчивой ... 2399194 Способ и устройство контроля воздушного режима в корнеобитаемой среде ... контроля, и воздухоемкости, и воздухопроницаемости составляет физический процесс установления газового равновесия в отношении индикаторного газа - метана между воздухом в свободном поровом пространстве корнеобитаемой среды и наружным воздухом в итоге диффузионного перераспределения дозированного импульсным образом в наружный воздух количества молекул этого газа из наружной воздушной среды в свободное поровое пространство при сохранении постоянным общего количества молекул индикаторного газа в общем герметично изолированном воздушном пространстве двух контактирующих воздушных сред с определением воздухоемкости исходя из условия, что доза метана распределяется между этими средами по ... 2411718 Устройство для внутрипочвенного импульсного дискретного полива растений ... реверсивного сервопривода выдвижного шприца 10 в виде зубчатой рейки 13, выполненной на выдвижном шприце 10, и цилиндрической шестерни сервопривода 15,зубчатой рейки 13 линейного реверсивного сервопривода 5 выдвижного шприца 10, поверхность которой выполнена по образующей наружной цилиндрической поверхности выдвижного шприца 10, выполнена жесткой в позиции выступа зуба зацепления продольной зубчатой рейки линейного реверсивного сервопривода, выполнена упруго-эластичной в позиции впадины между зубьями зацепления, позволяетпроизводить полив растений посредством дискретной циклической последовательной во времени пошаговой в пространстве поливного участка импульсной подачи воды через ... 2056737 Способ диагностики морозоустойчивости плодовых культур ... В то же время известно, что у растений умеренных широт, в частности у плодовых, в осенне-зимний период определяющим является углеводно-жировой обмен (см. Негру П. В. Медведева Т. Н. Кожокару В. А. и др. Эколого-физиологические механизмы зимостойкости винограда. Кишинев, 1988. 173 с.). Отсюда совершенно очевидно, что наиболее надежными и точными критериями отмеченного свойства могут служить показатели только этого звена метаболизма. Наиболее близкой к заявленному объекту является концепция, согласно которой морозоустойчивость (зимостойкость) яблоки сопряжена со скоростью превращения в однолетних побегах крахмала в сахара, являющиеся защитными веществами [1] Отмечено, что в ... 2459398 Способ рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами ... этом наибольший эффект наблюдается в первые сутки. Степень очистки почвы за сутки от данного иона при исходных концентрациях 1, 5, 10 и 15 мас.% составила соответственно 89%, 76%, 70% и 67%. Пример 2. Опыт ставился по схеме примера 1. Брикеты ила выдерживались в почве в течение суток, после чего их удаляли путем просеивания почвы на вибросите. Далее в обработанную почву в качестве химмелиоранта и биоудобрения вносили рассыпчатый влажный избыточный ил и высаживались однолетние растения-галофиты из семейства амарантовых (Salsola collina и Salsola ruthenicd). Культивирование проводили на открытом воздухе в течении 120 суток, отбор проб осуществлялся каждые 30 суток. Периодически, по ... |
Еще из этого раздела: 2453090 Способ минимальной обработки почвы 2446688 Композиция для получения растительного организма с улучшенным содержанием сахара и ее применение 2115304 Доильный аппарат 2494588 Лемех плуга 2421965 Способ возделывания зерновых колосовых культур 2201065 Приемная часть осевого сепаратора 2261592 Ферма двухконсольного дождевального агрегата 2402189 Роликовая сортировальная машина 2238970 Штамм mycelia sterilia лх-1-продуцент комплекса биологически активных веществ, обладающих рострегуляторными свойствами 2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна |