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时间:2018-10-22
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1、生物质发电用秸秆打捆机意义和设计方案研究摘要:国家经济已迈向一个全新的轨道,但现实中拘泥于能源的短缺,和资源的有效利用,急需加强人们对生物能源的重视。随着人们对生物质发电行业等有了初步的认识,集合对玉米拮秆物理特性的综合分析和认识,进行相关的桔秆压缩的理论依据和实验压缩,阐述了秸秆打捆的设计方案,为我国生物质发电贡献了一套完整的工艺设备,以提高资源的有效利用效率。关键词:生物质发电;秸秆打捆;意义;设计方案分类号:S225文献标识码:A文章编号:1674-7712(2013)18-0000-01
2、随着秸秆向饲料收集利用机械化的方向发展,秸秆的粉碎收获和打捆技术配套设施有了较好的改善。由于秸秆是一种低碳量的清洁燃料,在生物质发电上有所成效,所以作为新能源的开发利用潜力资源而备受人们关注。一、秸秆打捆技术的原理秸秆有其独特的物理特性,中空节硬的结构使得其在燃烧过程中能大量的蓄热,而且自身的反弹性较大,堆放密度小,便于囤积和管理。桔秆由低密度向高密度的形式压缩需要借助很强的外力,这主要是由于堆积密度的增大,使得秸秆在已超过屈服极限的状态下,反弹力加剧,因此关于秸秆的压缩工作不是十分简单的堆积压
3、制,而是需要不同工序的处理工作。而机械结构运作过程中,由于其自身的速度规格,能提供一定的外加压力操作,而且工作平稳、持久,所以,可以通过结合一定的优化手段,采用压扁、预压、主压的工序结合的手段,采用机械和液压组合的有效方式,完成手工堆积难以一次性完成的桔秆成分压缩。在相关的技术要求上,要求机械动力提供在100到135kW之间,生产效率要维持在每小时3吨以上,而涉及的秸秆的具体的打捆尺寸为,长1.5米,宽规定为1.3米,高1.2米,而单位的秸秆困重量规定在400到450kg,针对其含水量要尽量控制
4、在百分之二十以下,确保单位秸秆捆的规格和具体产生能源的稳定效果。这样统一规格的压缩与堆积,便使得秸秆处理手段更加多样,处理结果更加有效,今后的资源利用上除了石油、天然气等资源,秸秆的有效利用正对于农业大国的我们有着深刻的意义。但这一方面技术的开发等工作,在我国还未能全面贯彻,针对我国的具体现状,可根据商品化的高度需求解决目前生物质资源的浪费状况,其中秸秆用于发电技术的开发,不仅在电力方面成绩突出,而且充分扩大了能源的销售渠道。这些愿望的实现都需要科学的收集和管理技术,因此要进行适当的压缩成捆技术
5、,使其形成一定的形状和规格,解决秸秆储运的繁琐和燃烧发电的资源分散状况,使得一切具体工作更加有序、完整的进行。而就目前来看,我国在完善的成型设备和技术方面,还略显欠缺,因此要结合我国具体发展国情,引进外国先进技术和经验,对我国屯剩的大量秸秆资源进行统一的打捆整理,实现资源的具体利用的规范化。二、具体的设计方案现如今,我国大部分地区主要应用小型设备进行秸秆打捆,采用机械和液压压缩两种工作模式,在大型设备的应用上,虽然也有部分改进,采用液压的方式,但是对于秸秆的打捆成型方面来说不够稳定,使得整体工作
6、的可靠性不高,通过结合外国先进技术的学习和引进,分别研究我国设备的现状,并做好相应的改革和处理工作。秸秆的打捆主要经过输送、压扁、预压缩、主压缩和穿绳等工序进行,开始桔秆以整杆的形式通过输送带,并做好相应的压扁工作,经过机械式与液压式结构的双重作业,提高成捆的排列密度,然后在压缩缸的推力作用下,完成高密度桔秆方捆的规格制作。含水率在百分之二十的秸秆容量通常为每立方米0.029吨,秸秆平均长度为2.2米,料槽宽度定位2.4米,输送机设计高度要调为可调节式,调节的范围在2.5到3.4米之间,倾角系数
7、定位0.72,所以秸秆输送机的产量可表示为:料槽的宽度、高度、链条传输速度、倾斜输送系数、具体输送效率、物料自身重量之积,所算结果乘以3600,其中输送效率规定为0.65到0.85之间,计算出的结果与实际产量比对之后,基本符合工作相关的产量要求。压扁设备的主要部件是压扁辊,通过设计的可靠性,实用性等,结合具体力学推算材料的强度是否满足要求,主要包括材料的抗弯截面系数和实际应力的测量。主压缩结构的设计要考虑支撑部分和压缩部分的具体组成,支撑部分主要依靠桁架的组件构成,桁架的强度需要通过有限元分析手
8、段,根据对应作用力的具体反映效果考虑桁架的结构是否符合标准,确定压缩结构的稳定性。通过相关数据可以计算真实的材料横截面积,表达为:结构工件的工作应力等于作用在具体工件的力值除以工件的横截面积,计算结果要满足不超过工件结构自身的许用应力。所得结果经过现实比对,便可确定材料的强度是否能够满足统一的工作要求。三、总结只有充分利用科学技术,提高部件的结构功能,加强秸秆打捆技术的生产效率,提高机械运行的时效性和可靠性,节省不必要的工作成本投入,做到科学技术的有效创新和具体工作效果的充分的结合,有效开拓我国
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