生物质燃料固化成型环模参数化设计.doc
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1、生物质燃料固化成型环模参数化设计摘要:我国在生物质燃料成型机的设计理论研究方面已经取得了很大的进步,但仍存在生产效率偏低、能耗偏高等缺点。参数化设计是利用先进的参数化设计软件Pro/Engineer优化参数,研究环模的力学特性,找到最佳的成型参数,建立环模的理想模型,计算相关结构参数,分析环模结构参数对生产效率、成型品质和成型机稳定性的影响。参数化设计可大大节约设计时间,增加模型的利用率,优化设计,加快环模成型机的产业化进程。环模是生物质燃料固化成型机的核心部件,环模的结构参数、力学特性直接影响着生物质成型燃料的质量、产量及生物质固化成型的产业化的发展历程。1生物质燃料固化成型原理黑龙江地区的
2、生物质燃料固化成型常用的原料主要有玉米秸秆、锯末、稻壳、木屑等。固化成型技术将这些生物质原料用机械加压的方法,把松散、无定型、低热量的生物质原料固化成具有一定形状、密度较高、热值高的固体成型燃料1。生物质固化成型燃料(BBDF)成型后体积缩小为原来的1/81/6,密度达到0.91.1,其热值达14.64416.736000MJ2,如表1。生物质原料中含有纤维素、半纤维素和木质素,占植物体成分2/3以上,如表2所示。木质素是具有芳香族特性的结构单体,为苯基丙烷型的立体结构高分子化合物;当温度为70110时软化,具有黏性,达到140180时就会塑化且粘结力增加,当温度达到200300时软化程度加剧
3、,黏性增高,此时施加一定压力,可使其与纤维素紧密粘结,从而使生物质原料成型,冷却后成成型燃料。半纤维素由多聚糖组成,在贮存过程中易水解转变为木质素。它结合在纤维素微纤维的表面,并且相互连接。这些纤维构成了坚硬的相互连接的网络。纤维素为葡萄糖组成的大分子多糖,是植物细胞壁中的主要成分,赋予植物茎弹性和机械强度。纤维素不溶于水及有机溶剂,对热的传导作用轴向比横向大,并且与纤维孔隙度有关。质地松散的生物质原料在受到一定的外部压力后,原料成型先后经历重新排列位置关系、成型机械变形和塑性流变等阶段。在垂直于最大应力方向上,物料粒子主要以相互啮合的形式结合,而在垂直于最小应力方向上,物料粒子主要以相互靠紧
4、的形式结合,从而使生物质体积大幅度减小,密度显著增大。2环模成型机成型过程分析成型机根据压模形状的不同,可分为平模成型机和环模成型机。环模成型机由于其产量高,环模易更换等优点是目前使用最为广泛的机型3。环模成型机整机结构如图1。核心部件是环模和压辊,环模的周围有许多模孔。成型时,加工成小段的生物质原料被送入环模压缩室内,然后电机带动环模作等速顺时针回转,物料被转动着的环模带入压辊和环模之间,使环模与物料,压辊与物料,物料与物料之间相互产生摩擦,使物料中的纤维素、半纤维素相互结合在一起,摩擦产生的热量使木质素软化,作为黏结剂,把纤维素、半纤维素黏结在一起。其次通过模辊间的物料及其摩擦力使安装在环
5、模内的压辊自转,当挤压力大于摩擦力时,将物料挤压到环模模孔中,向外挤出,成型。3环模的结构参数对成型的影响环模的结构参数直接影响成型燃料的性能、环模的使用寿命和产量,从而影响生物质燃料加工的生产成本。环模结构参数主要包括:(1)模孔有效长度(L)模孔有效长度即物料固化成型的模孔长度。有效长度越长,物料在模孔内的成型时间越长,成型后的燃料越坚硬,强度越高。(2)模孔长径比(L/d)模孔长径比即模孔有效长度L与模孔直径d之比4。长径比越大,燃料产品密度越大,燃料越结实,表面硬度也越高,相应的能耗大,产量小,反之亦然。选择多大的长径比与环模材料、模孔、直径、生产品种等很多因素有关。其取值范围一般在5
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