Устройство для биотермической переработки органических отбросов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

До ) ® 4

Класс 4э Ь, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ

Зарегистрировано в Отделе изобретений Госплан

Г. Н. Успенский.

Устройство для биотермической переработки органических отбросов.

Заявлено 31 января 1940 года в НККХ РСФСР за № 1085, Опубликовано 31 ыая 1941 года.

Предлагаемое устройство для биотермической переработки (сбраживания) органических отбросов выполнено в виде канала, оборудованного рельсовыми путями и вагонетками. |

В отличие от известных устройств подобного рода перемещение вагонеток производится за счет разности весов свежих отбросов и перебродивших, для чего канал и рельсовые пути выполнены криволиней-, ными с вогнутостью вверх.

На чертеже фиг. 1 изображает вид в плане устройства для биотермической переработки органических отбросов с однопутным каналом; фиг. 2 — то же с двухпутным каналом; фиг. 3 — профиль углубления для канала; фиг. 4 — продольный разрез канала; фиг. 5 — то же в момент разгрузки; фиг. 6 — поперечный разрез по ГД фиг. 1; фиг. 7 — то же по ЕЖ фиг. 1; фиг. 8 — то же по ИК фиг. 2.

Строительство канала данного устройства сводится к прорытию углубления на протяжении, примерно, 25 — 40 м. Углубление это в профиле имеет неодинаковую глубину, начиная с нуля от обоих концов и доходя постепенно к середине, примерно, до 2 — 2,5 м.

Ширина углубления для канала с однопутной рельсовой дорогой (фиг. 1) берется около 2 м или больше, а для канала с двухпутной дорогой (фиг. 2), эта ширина доходит соответственно до 3,5 м или больше. Начальная точка профиля углубления должна иметь отметку выше конечной и если, как показано на чертеже, обе эти точки имеют одинаковые отметки, то следует по верхность земли у канавы из положения АБ спланировать в положение АВ (фиг. 3).

После того, как углубление выкопано и дно его правильно страссировано, углубление устилается внизу мятой глиной; после устройства жижеприемника приступают к установке через каждые 1 — 1,5 и поперечных рам крепления (фиг. 1), в которых лежни играют роль шпал для рельсового пути канала, выполненного, как и рельсовые пути в нем, криволинейным с вогнутостыо вверх.

Заделав потолок будущего канала, так же как и бока его, с засып- кой сверху толстым слоем земли и устроив еще входной 1 и выход- ной 2 тамбуры, заканчивают несложное устройство подземного канала.

Что касается загрузочно-выгрузочной операции, то сущность ее понятна из продольного разреза канала (фиг. 4), где можно видеть, что йз во сьми вагонеток канала вместимостью, примерного, по 2,5 м каждая, вагонетка № 4 нейтральна, недавно загруженные вагонетки №№ 5, 6, 7, 8 оказывают давление в сторону выхода, вагонетки № 1, 2 и 3, потеряв при сбраживании до 4% своего веса, оказывают сопротивление с меньшей силой. Поэтому вагонетка № 1 будет вытолкнута в выходной тамбур 2 и после этого оставшиеся в камере семь вагонеток, передви- . нувшись ближе к выходу, взаимно уравновесятся. Введенные в канал вагонетки № 9 и 10 вытолкнут ва-,, гонетку № 1 из тамбура 2 наружу,, втолкнув в тамбур 2 вагонетку, №

Варьируя эмпирически форму профиля пути в канаве на временных, шпалах, с испытанием его соответ- ственно агруженными вагонетками, можно установить наивыгоднейшую форму профиля трассируемого пути и необходимую разницу между начальной и конечной точками профиля с тем, чтобы даровой механической энергии с избытком хватало на все необходимые для удешевления эксплоатации устройства. Возобновление в канале запасов воздуха, создание условий постоянной циркуляции воздуха, меры против вредного скопления углекислоты и все прочее, необходимое для нормального течения процесса сбраживания отбросов и обезвреживания их, устраивается тах же, как в камерах известного типа, учитывая весь многолетний опыт процессов переработки отбросов.

Пропускная способность подземной камеры зависит от емкости вагонетки, емкости самой камеры и от длительности срока сбраживания отбросов в камере, Известны способы переработки отбросов, при которых после переработки отбросов в камере при высокой температуре отбросы перегружаются из камер в расположенные рядом помещения, где температура значительно ниже. Таким способом добиваются дополнительного разложения клетчатки, не разлагающейся при высокой температуре.

В системе предлагаемых подземных каналов сами собой складываются благоприятные условия для дображивания клетчатки в выгружаемом перегное без устройства специального помещения для этого дображивания и без специальных трудоемких перегрузок перегноя, так как в местах временного хранения перегноя ежедневно целыми вагонетками производится выгрузка его из зоны высокой температуры. Поэтому даже в холодное время года такое дображивание будет им ть место, если выгружаемый под навес горячий перегной прикрывать, например, соломенными матами.

Так как подземные каналы можно устраивать не только в непосредственной близости от жилья и различных служебных помещений, где образуются или используются отбросы, но и непосредственно в габарите таких строений и сооружений, то отходящее тепло устройства легко использовать, например, для круглогодичного выращивания овощей и плодов в теплицах и оранжереях упрощенного типа.

Кроме того, это отходное тепло в холодное время года можно использовать на обогрев помещений для мелкого и крупного скота и даже на обогрев уборных.

Предмет изобретения.

Устройство для биотермической переработки органических отбросов, выполненное в виде канала, оборудованного рельсовыми путями и вагонетками, отличающееся тем, что, в целях перемещения вагонеток за счет разности весов переброфиг-1

Д фиг 2, К 3l флгй ь ,Ф

4ЙЫ

Отв. реда :ктор П. В. Нвкитип

Тмл. «Со>. неч.ъ. N 69170. Зак. ¹ 4509 — ЗИ

Госплакиздат

Цеыа 35 хоа. дившего и неперебродившего мате- нем выполнены криволинейными с риала, канал и рельсовые пути в вогнутостью вверх.