成型套筒與沖桿套筒法蘭連接,成型套筒包括成型錐筒外套、成型錐筒以及保型筒,如圖6. 34所示。成型錐筒和保型筒安裝在成型錐筒外套里面,成型錐筒的大孔徑端與沖桿套筒內孔過渡連接,成型錐筒的小孔徑端與保型筒內孔過渡連接。保型筒前端徑向開有長槽,末端裝有夾緊套,通過調節夾緊套上的螺栓來微調保型筒末端內徑的大小,因而可滿足不同原料對成型壓力的要求。
秸稈成型燃料燃燒過程中,原料的成分、形狀及受熱面溫度等因素對沉積的形成有重要影響。這里所指原料的成分就是沉積形成的物質條件,高含量的堿金屬存在是沉積形成的主要因素,非金屬如CI等元素是幫助堿金屬流動、不斷向沉積層補充堿金屬的運載工具。溫度是堿金屬析出、遷移、流動的熱動力。它們嚴重影響著沉積的形成狀況,本節將扼要敘述。
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低SO2排放;
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壓輥的轉速是影響壓輥耐磨性的重要因素。為追求生產率,當初壓輥的設計轉速都比較高,一般為200 --300 r/min,套筒式和分體模塊式環模又采用了窄形壓輥,更加快了壓輥的磨損速度,即使在壓輥的外緣結構和材料方面采取了諸多耐磨措施,壓輥的使用壽命仍不足100 h,磨損后的壓輥外緣形式見圖6. 13。作者分析認為,壓輥的轉速越高,產生的切向力越大,正壓力越小,合力方向越偏向切向力方向,偏磨損越嚴重。生產實踐驗證了這一結論的正確性:在保持生產率不變的情況下,壓輥轉速降為50---100/min時,成型能耗可降低30%一5000,成型腔偏磨損和壓輥磨損都會顯著減輕。
廣義地講,林木生物質資源現有總儲量是森林內綠色植物生物量的總和。林木生物質資源現有總儲量可以通過林木生物質能資源的組成以及面積、蓄積等指標進行評價。林木生物質資源的可再生性使得林木生物質能的供給具有可持續性,根據森林和林木的生長特性,以及林業經營特點,可以通過林木年凈生長量,能源樹種的年產量,林木年采伐、加工剩余物和果殼生物質資源量來評價。
通過對3種直徑、密度、質量相同或相近的秸稈成型燃料燃燒試驗,測出不同燃燒階段的燒失量m,平均燃燒速率v及可燃物相對燃燒速率}溫度是影響燃燒的三個主要因素之一,對任何燃料都一樣,生物質成型燃料也不例外。燃燒初期,主要是依靠溫度使生物質燃料內的有機物質分解,釋放出高濃度的揮發分,實踐中,可明顯檢測到在100℃左右就有揮發分析出,直到550℃左右,80%的揮發分都要析出來。同時,較大塊狀的燃料由外向里是需要溫度梯度的,有了這個梯度,燃燒室內才能有可以自我控制的高溫溫度場,這是固體燃燒與液體燃燒最大不同點。可見,溫度在這段燃燒中是生物質燃燒的基本條件;燃燒中期,成型燃料的燃燒同時受溫度和揮發分濃度的影響,揮發分濃度成為控制燃燒速率的主要因素。在高溫工況下,燃燒的平均燃燒速率明顯大于低溫工況下的平均燃燒速率。在燃盡期,可燃物基本上燃盡,高溫與低溫工況燃燒速率趨于一致。由上述分析可以看出,溫度既是生物質燃燒的條件,也是燃燒追求的目標。
圖顯示了沉積厚度對傳熱系數的影響,傳熱系數隨著沉積厚度的增大而降低。當沉積厚度從0 mm增加到0. 56~時,受熱面的傳熱系數就下降了51%,而當受熱面積有3~疏松灰或10~熔融渣時,可造成爐膛傳熱下降4000。可見,沉積的傳熱性能很差。當水冷壁面積灰(或結渣)的狀態變化時,由于灰渣的導熱系數很小,即使灰渣層變化不大,傳熱系數的變化也相當大。受熱面上的沉積不但降低了受熱面的換熱能力,而且影響到排煙溫度。圖}. m是排煙溫度隨沉積厚度變化的變化關系。