中文名 | 生物質(zhì)秸稈成型機(jī) | 類(lèi)????型 | 玉米秸稈、大豆秸稈 |
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性????能 | 提高燃料的燃燒性能 | 分????類(lèi) | 農(nóng)業(yè) |
將超過(guò)物料用鍘草機(jī)切割或用粉碎機(jī)進(jìn)行粉碎,其物料粒長(zhǎng)度和含水量均在規(guī)定范圍內(nèi);由上料機(jī)(皮帶輸送機(jī))或人工將物料均勻送到成型機(jī)上方料口內(nèi),進(jìn)行壓制成型即是成品。生物質(zhì)秸稈成型機(jī)從原料來(lái)源到燃料使用的流程為:物料回收→鍘切→上料自動(dòng)去金屬→壓制→成型→輸出→冷卻→運(yùn)輸→小型鍋爐、民用→生物質(zhì)電廠
型號(hào)/參數(shù) XD-1型 型號(hào)/參數(shù) XD-2型
電機(jī)功率 18.5KW 電機(jī)功率 22KW
加熱功率 2KW 加熱功率 2KW
產(chǎn)能 1000—1500公斤/每小時(shí) 產(chǎn)能 1500—2000公斤/每小時(shí)
外形尺寸 2000×900×1600 外形尺寸 2000×900×1750
重量 1300公斤 重量 1500公斤
配套設(shè)備 粉碎機(jī)輸送帶配電柜 配套設(shè)備 粉碎機(jī)輸送帶配電柜
原料長(zhǎng)度 2—55mm 原料長(zhǎng)度 2—55mm
原料含水率 5—30% 原料含水率 5—30%
成品形狀 圓條狀35mm 成品形狀 圓條狀35mm
成品密度 0.8—1.4g/cm3 成品密度 0.8—1.4g/cm3
成品熱值 3500—5500大卡 成品熱值 3500—5500大卡
生物質(zhì)秸稈成型機(jī)采用平模塊狀與壓輪之間擠壓力和??啄Σ亮ο嗷プ饔迷恚刮锪汐@得成型。在加工物料過(guò)程中無(wú)需加入任何添加劑或粘結(jié)劑。
該機(jī)主要用于把較松散的農(nóng)作物秸稈(如玉米秸稈、大豆秸稈、小麥秸稈、棉花秸稈、稻殼、鋸末等)在壓力、溫度、粒度、含水率適宜的條件下成型為棒狀或塊狀,以提高燃料的燃燒性能,經(jīng)該生物質(zhì)秸稈成型機(jī)生產(chǎn)出來(lái)的生物質(zhì)燃料炭塊(秸稈煤)是一種新型的可再生環(huán)保型燃料,具有清潔、高熱值、高燃燒效率等特點(diǎn),可以做為燃爐、鍋爐、發(fā)電爐的燃料,在部分領(lǐng)域完全可以做為煤的替代品,成型后的生物質(zhì)燃料炭塊也可以經(jīng)炭化后制成炭,以滿足生產(chǎn)和生活對(duì)高品位能源的需求。
【鄭州宏昌機(jī)械】秸稈煤成型機(jī)主要用于生產(chǎn)秸稈煤炭,秸稈成型機(jī)適用于各種生物質(zhì)原材料的壓制成型,且能源消耗少,生產(chǎn)效率高?!敖斩捗禾俊笔侵敢赞r(nóng)村的玉米秸稈、小麥秸稈、棉花桿、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、...
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生物質(zhì)秸稈成型機(jī)以農(nóng)村玉米秸稈,小麥桿,棉花秸桿,稻殼,花生殼,樹(shù)枝.樹(shù)葉.鋸末等農(nóng)作物.固體廢棄物為原料經(jīng)粉碎,加壓,增密成型的秸稈炭的全套機(jī)械化生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)生物質(zhì)秸稈成型機(jī)加工成型后的秸稈炭塊體積小,比重大,耐燃燒,便于儲(chǔ)存和運(yùn)輸體積僅相當(dāng)于原秸稈的1/30,是同重量秸稈的10-15倍,其密度為0.9-1.4g/m3.熱值可達(dá)到3500-5500大卡,是高揮發(fā)物的固體燃料秸稈煤炭可以代替木柴.原煤.液化氣等熱源廣泛用于生活爐灶,取暖爐,熱水鍋爐,工業(yè)鍋爐,生物質(zhì)電廠生物氣化鍋爐等。加工過(guò)的秸稈煤炭是一種新型的生物質(zhì)再生能源,環(huán)保清潔,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原煤的成本和市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)用范圍極為廣泛,城市中的采暖供熱以及賓館,飯店,洗浴等行業(yè)解決了使用燃煤鍋爐不符合環(huán)保要求的難題,并解決了燃油的成本高于秸稈煤炭的十余倍之多。
1、獨(dú)特的防悶機(jī)設(shè)計(jì),生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)停機(jī)現(xiàn)象發(fā)生,有效提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,更能滿足長(zhǎng)時(shí)間不間斷生產(chǎn)的需求。
2、生物質(zhì)秸稈成型機(jī)設(shè)計(jì)的全自動(dòng)控制電加熱裝置,可隨即調(diào)節(jié)物料的干濕度,解決不堵塞、不成型的難度;生物質(zhì)秸稈成型機(jī)的壓輪自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,利用推力軸承雙向旋轉(zhuǎn)的原理自動(dòng)調(diào)節(jié)壓力角度,使物料不擠團(tuán)、不悶機(jī),保證出料成型的穩(wěn)定,提高生物質(zhì)秸稈成型機(jī)工作效率。
3、先進(jìn)的喂料和環(huán)模技術(shù)的改進(jìn),在成型率100%的前提下,出料速度更快,出料口的增加,使得在同等用工的情況下,生產(chǎn)綜合成本更代,其卓越的性能更使其他同類(lèi)機(jī)型所無(wú)法具備的。
4、為適應(yīng)在寒冷區(qū)域或季節(jié)正常開(kāi)機(jī)生產(chǎn),本機(jī)特配置了增溫、溫控自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,節(jié)省電耗40%以上。
5、該機(jī)組核心部件特殊工藝的處理,使其使用壽命更長(zhǎng)、維修費(fèi)用更低。
6、投資少,無(wú)需廠房變壓器,在無(wú)電區(qū)域可采用柴油機(jī)做動(dòng)力生產(chǎn),資金回?cái)n快,正常情況下,3個(gè)月即可收回設(shè)備投資。
7、維修方便,主要零部件無(wú)需更換,修復(fù)后可重復(fù)使用。
8、生物質(zhì)秸稈成型機(jī)適用于各種生物質(zhì)原材料的壓制成型,且能源消耗少,生產(chǎn)效率高。2100433B
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生物質(zhì)論文:基于 ANSYS的秸稈 活塞式成型特性及摩擦熱分析 生物質(zhì)論文:基于 ANSYS的秸稈活塞式成型特性及摩擦熱分 析 【中文摘要】秸稈固化成型技術(shù)能使松散的秸稈致密化 ,提高秸 稈能量密度和燃燒特性 ,使其可作為清潔能源直接替代煤用于生產(chǎn)生 活各個(gè)領(lǐng)域 ,同時(shí)也能解決秸稈儲(chǔ)存、 運(yùn)輸困難問(wèn)題 ,是實(shí)現(xiàn)秸稈綜合 化、規(guī)?;玫闹匾夹g(shù)手段。 但是目前該技術(shù)尚需在成型過(guò)程特 性及成型摩擦熱方面加深理論研究 ,揭示秸稈成型粘結(jié)機(jī)理 ,為成型 制品品質(zhì)預(yù)測(cè)和控制、 設(shè)備優(yōu)化提供理論依據(jù)。 本文通過(guò)對(duì)秸稈化學(xué) 組成、物理特性及常溫成型機(jī)理的分析 ,得出影響秸稈常溫固化成型 品質(zhì)的關(guān)鍵因素是壓縮力和成型過(guò)程中的摩擦熱?;谠摻Y(jié)論 ,根據(jù) 活塞式成型技術(shù)間歇式生產(chǎn)的特點(diǎn) ,對(duì)活塞一次沖壓成型中成型力變 化和物料移動(dòng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究 ,提出適合活塞式成型技術(shù)的“半閉式” 成型模型 ,即成型過(guò)程未達(dá)
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石油、天然氣、煤炭等化石燃料一直是人類(lèi)的主要能源,但是其具有不可再生性,因此開(kāi)發(fā)利用生物質(zhì)能很重要.生物質(zhì)能是一種可持續(xù)的能源,可以明顯緩解環(huán)境危機(jī)和能源危機(jī).作者通過(guò)分析各種螺桿的特點(diǎn),針對(duì)生物質(zhì)燃料的特性,設(shè)計(jì)了用于生物質(zhì)燃料擠壓成型機(jī)的錐形雙螺桿.
一、 秸稈成型機(jī)設(shè)計(jì)合理、制造質(zhì)量可靠、具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、體積小、占地少、省工、省電的特點(diǎn)。
二、 秸稈成型機(jī)設(shè)計(jì)的全自動(dòng)控制電加熱裝置,可隨即調(diào)節(jié)物料的干濕度,解決不堵塞、不成型的難度。
三、 秸稈成型機(jī)主要部位采用了耐磨材料經(jīng)特殊處理,所以可連續(xù)壓制生產(chǎn),耐用。
四、 秸稈成型機(jī)適用于各種生物質(zhì)原材料的壓制成型,且能源消耗少,生產(chǎn)效率高。
秸稈成型機(jī)分類(lèi):秸稈成型機(jī)分為平模秸稈成型機(jī)和環(huán)模秸稈成型機(jī)。
第1章 生物質(zhì)化工及材料概述
1.1 生物質(zhì)化工技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì)
1.2 生物質(zhì)材料及發(fā)展趨勢(shì)
參考文獻(xiàn)
第2章 生物質(zhì)化工技術(shù)
2.1 生物質(zhì)直接燃燒技術(shù)
2.2 生物質(zhì)熱解技術(shù)
2.3 生物質(zhì)液化技術(shù)
2.4 生物質(zhì)氣化技術(shù)
參考文獻(xiàn)
第3章 生物質(zhì)制氫及相關(guān)技術(shù)
3.1 生物質(zhì)熱化學(xué)制氫技術(shù)
3.2 超臨界水中生物質(zhì)氣化制氫技術(shù)
3.3 光催化重整生物質(zhì)制氫技術(shù)
3.4 生物質(zhì)乙醇水蒸氣重整制氫技術(shù)
參考文獻(xiàn)
第4章 生物質(zhì)新能源的制備
4.1 燃料乙醇的生產(chǎn)技術(shù)
4.2 燃料甲醇的生產(chǎn)技術(shù)
4.3 生物柴油的制備工藝
4.4 生物油
參考文獻(xiàn)
第5章 生物質(zhì)制備平臺(tái)化合物
5.1 生物質(zhì)甘油制備1,3-丙二醇
5.2 生物質(zhì)制備糠醛
5.3 生物質(zhì)制備新型平臺(tái)化合物乙酰丙酸
參考文獻(xiàn)
第6章 生物合成聚合物及應(yīng)用
6.1 生物合成聚合物的種類(lèi)和性質(zhì)
6.2 聚羥基脂肪酸酯的生物合成
6.3 聚氨基酸聚合物的生物合成
6.4 生物合成聚合物的應(yīng)用
6.5 結(jié)論及展望
參考文獻(xiàn)
第7章 聚乳酸合成工藝及應(yīng)用
7.1 聚乳酸的合成工藝
7.2 聚乳酸的物理性質(zhì)和性能
7.3 聚乳酸材料的改性
7.4 聚乳酸的成型加工
7.5 聚乳酸的應(yīng)用
7.6 結(jié)論及展望
參考文獻(xiàn)
第8章 天然聚多糖及材料
8.1 纖維素及材料
8.2 纖維素纖維及復(fù)合材料
8.3 甲殼素和殼聚糖及材料
8.4 淀粉及材料
8.5 結(jié)論及展望
參考文獻(xiàn)
第9章 木質(zhì)素及材料
第10章 天然蛋白質(zhì)及材料
第11章 天然植物油及材料
第12章 生物質(zhì)納米粒及應(yīng)用 2100433B