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生物質(zhì)成型機(jī)平模優(yōu)化設(shè)計(jì)與試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 23:44
  生物質(zhì)固化成型技術(shù)是將農(nóng)林廢棄物經(jīng)粉碎后,利用機(jī)械加壓的方法將其壓縮成具有一定形狀和密度的固體成型燃料的一種生物質(zhì)資源利用途徑。此種利用方式不但大大提高了生物質(zhì)利用效率,并且很好的解決了生物質(zhì)利用過程中的運(yùn)輸和儲(chǔ)存問題。本文以模輥滾壓成型技術(shù)為背景,針對(duì)目前平模生物質(zhì)成型機(jī)中存在的平模設(shè)備產(chǎn)量低、能耗高以及磨損嚴(yán)重、不易維修和更換等問題,展開對(duì)生物質(zhì)成型機(jī)平模的研究。本文從以下三個(gè)方面進(jìn)行了分析和研究: (1)針對(duì)生物質(zhì)成型過程中物料成型機(jī)理開展試驗(yàn)研究。 以粉碎玉米秸稈為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,利用自行設(shè)計(jì)壓縮模具,采用正交實(shí)驗(yàn)法探究預(yù)熱溫度、物料粒度、物料含水率、壓縮速度和保壓時(shí)間對(duì)成型燃料品質(zhì)和成型功耗的影響,分別得出各因素對(duì)成型燃料品質(zhì)和成型功耗影響的強(qiáng)弱關(guān)系。利用綜合平衡法對(duì)成型條件進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià),得出此方式下最優(yōu)的成型條件為:預(yù)熱溫度100℃、物料粒度3-6mm、物料含水率15%、壓縮速度40mm/min、保壓時(shí)間80s。 (2)針對(duì)平模磨損特性展開平模優(yōu)化設(shè)計(jì)及試驗(yàn)研究。 針對(duì)整體式平模的雙面使用特性,創(chuàng)新設(shè)計(jì)了一種錐直復(fù)合對(duì)稱?撞(duì)其進(jìn)行了理論分析和試驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)...

【文章頁數(shù)】:76 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1生物質(zhì)壓縮過程粒子變化示意圖

圖1.1生物質(zhì)壓縮過程粒子變化示意圖

即生物質(zhì)固體成型燃料[18]。其整個(gè)壓縮過程大體可分為預(yù)壓縮、主壓縮、保型和回彈四個(gè)階段[19],示意圖如圖1.1所示。對(duì)此,Pandey等建立了物料通過環(huán)模?讜r(shí)的擠壓力模型,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證在預(yù)壓縮階段,主要發(fā)生物料粒子的流動(dòng)填充和彈性變形,此時(shí)外部壓力較小,粒子運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)為錯(cuò)....


圖2.1熱壓成型模具及微機(jī)控制電子式萬能試驗(yàn)機(jī)

圖2.1熱壓成型模具及微機(jī)控制電子式萬能試驗(yàn)機(jī)

2.2.1實(shí)驗(yàn)裝置本次實(shí)驗(yàn)采用自行設(shè)計(jì)的成型模具,如圖2.1(a)所示,采取閉式成型的方式進(jìn)行試驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)中所用儀器與設(shè)備如表2.1所示。表2.1實(shí)驗(yàn)所用儀器設(shè)備Table2.1Experimentalinstrumentsandequipments 儀器名稱 ^ 技....


圖2.2預(yù)熱溫度和噸耗、松弛比關(guān)系曲線

圖2.2預(yù)熱溫度和噸耗、松弛比關(guān)系曲線

(1)預(yù)熱溫度對(duì)成型燃料松弛比影響分析預(yù)熱溫度對(duì)成型燃料松她比的影響由圖2.2可以看出:隨著物料預(yù)熱溫度升高,成型燃料松馳比逐漸減;在常溫(27°C)下松她比最大,為2.79,說明此時(shí)成型燃料內(nèi)部粒子間結(jié)合不緊密,出模后發(fā)生較大的彈性變形;在70°C和io(rc條件下,松弛比較....


圖2.5壓縮速度和噸耗、松他比關(guān)系曲線

圖2.5壓縮速度和噸耗、松他比關(guān)系曲線

壓縮速度對(duì)成型燃料松她比的內(nèi)在影響機(jī)制表現(xiàn)為成型燃料的成型時(shí)間。通過實(shí)驗(yàn),由圖2.5可以看出,四種壓縮速度對(duì)成型燃料松她比的影響作用相差不大,其中,壓縮速度為30mrnAnin的6號(hào)實(shí)驗(yàn)燃料未成型,故松馳比最大為2.21,20mm/min>40mrn/min和50mm/mi....



本文編號(hào):4038601

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