褚斌,齊自成,孫立剛,韓夢龍,趙峰,李寒松
(山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院,濟(jì)南市,250100)
我國蔬菜種植面積超過130 khm2,是我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組成部分[1-3],但蔬菜秸稈相比于小麥、玉米等大田作物秸稈的有效利用率要低很多,這其中又以茄子、辣椒、番茄等茄果類蔬菜所產(chǎn)生的藤莖類秸稈尤其難以處理。在此類蔬菜的主產(chǎn)區(qū)山東青州、壽光一帶,每逢蔬菜收獲季節(jié),就可以看到大量的藤莖類秸稈纏繞著,夾雜著線繩、地膜等雜物一團(tuán)團(tuán)的堆放在田間地頭、道路兩側(cè)的排水溝中,給環(huán)境造成污染,病蟲害高發(fā),與國家倡導(dǎo)的美麗鄉(xiāng)村與人居環(huán)境治理建設(shè)相違背。
蔬菜秸稈的含水率高,不易燃燒,生物質(zhì)發(fā)電廠難以利用,但蔬菜秸稈中含有較高的營養(yǎng)成分,氮含量3.45%,磷含量0.84%,鉀含量2.46%,PH約為7,與天然有機(jī)肥的含量相當(dāng)[4],是制作有機(jī)肥的天然原料。為了達(dá)到最佳的制肥效果,必須對其進(jìn)行粉碎,而目前的秸稈粉碎機(jī),存在效率低下、耗時耗力的弊端,生產(chǎn)效率無法滿足大型有機(jī)肥生產(chǎn)廠的制備需求,需要人工參與的地方較多,勞動強度高且容易造成人員傷害。
黑龍江省畜牧機(jī)械化研究所和哈爾濱某公司聯(lián)合研發(fā)了9QZJ80大型秸稈鍘切機(jī),用于生物質(zhì)發(fā)電廠的秸稈粉碎[5];美國HG365E生物質(zhì)粉碎機(jī)可將樹枝、樹皮等粉碎到5~8 cm[6],但秸稈長度超過3 cm會造成發(fā)酵腐熟時間延長[7],無法用于有機(jī)肥的制備[8]。藤莖類秸稈的力學(xué)特性研究較少,因此鮮有針對此類蔬菜秸稈的大型粉碎機(jī),產(chǎn)量在5 t/h以上,粉碎粒徑≤3 cm的藤莖類秸稈粉碎機(jī)的研究,未見報道。
根據(jù)秸稈切割理論,基于藤莖類秸稈的物理性質(zhì)和粉碎秸稈制備有機(jī)肥的要求,應(yīng)用雙級錘片粉碎的原理,設(shè)計了具有大容量喂料轉(zhuǎn)筒、兩級串聯(lián)粉碎機(jī)構(gòu)、浮動式支撐限位座和軸承潤滑油智能溫度控制系統(tǒng)的大型立式秸稈粉碎機(jī),解決藤莖類蔬菜秸稈粉碎時,易纏繞、難進(jìn)料、效率低等問題,提高自動化程度和連續(xù)生產(chǎn)的可靠性。
用于藤莖類秸稈的立式秸稈粉碎機(jī),由底座、喂料筒(外筒、內(nèi)筒)、粉碎裝置(一級粉碎室、二級粉碎室、一級粉碎轉(zhuǎn)軸組合、二級粉碎轉(zhuǎn)軸組合)和傳動裝置等部件組成。整機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 用于藤莖類秸稈的立式秸稈粉碎機(jī)結(jié)構(gòu)簡圖
工作時,物料可通過抱夾裝載機(jī)將秸稈放入喂料筒,喂料筒外筒靜止內(nèi)筒旋轉(zhuǎn),內(nèi)筒壁上設(shè)置有撥料板,推動物料旋轉(zhuǎn)向下進(jìn)入一級粉碎室,經(jīng)過一級粉碎轉(zhuǎn)軸上重型錘片的破碎沖擊,長度碎裂成5~8 cm,沿著一級粉碎室腔壁切線方向進(jìn)入二級粉碎室[9],二級粉碎轉(zhuǎn)軸與一級粉碎轉(zhuǎn)軸旋向相反[10],物料在二級粉碎轉(zhuǎn)軸的切向上被二次加速[11],高速撞擊二級粉碎腔室內(nèi)壁上的揉搓筋,同時被二級粉碎轉(zhuǎn)軸上的錘片切斷粉碎,最終從出料口拋出,長度粉碎到2 cm左右。用于藤莖類秸稈的立式秸稈粉碎機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 秸稈粉碎機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
藤莖類秸稈微觀組織結(jié)構(gòu)主要包括表皮、皮層、維管束和髓,呈分布不均勻的篩孔狀。其剪切應(yīng)力、剪切強度和剪切模量從根部到頂部均呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢[12],剪切強度約為6.07 MPa,剪切模量約為87.6 MPa[13],遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于小麥、稻草、棉花等作物秸稈[14]。這說明藤莖類秸稈不易被切斷,且容易纏繞刀具。茄子藤秸稈收割后存放風(fēng)化15 d后,含水率下降至24%左右,脆性變形占主導(dǎo),在剪切過程中容易破壞[12]。這表明,藤莖類秸稈需要風(fēng)化,將含水率降低至30%以內(nèi),再進(jìn)行粉碎。對脆性物料以撞擊破碎為宜[15-16],一般用錘片式粉碎機(jī)。本機(jī)為一次達(dá)到粉碎粒徑要求,設(shè)計了兩級串聯(lián)的粉碎室[17-19]。
粉碎室中的核心部件是轉(zhuǎn)子組合,它與待粉碎物料直接作用,對物料粉碎質(zhì)量的好壞、整機(jī)工作的穩(wěn)定性以及粉碎機(jī)的能耗高低等方面都起著決定性的作用[20]。
2.1.1 一級轉(zhuǎn)子直徑
根據(jù)秸稈制肥工廠年產(chǎn)5萬t有機(jī)肥計算,本文設(shè)計的秸稈粉碎機(jī)目標(biāo)產(chǎn)量需達(dá)到8~10 t/h,藤莖類秸稈的容重約為150 kg/m3[15],一級粉碎室無篩片,轉(zhuǎn)子直徑
式中:Q——生產(chǎn)率,t/h;
Kq——經(jīng)驗系數(shù),根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,可取Kq=75;
L——粉碎室寬度,m;
ρ——物料容重,t/m3。
粉碎室寬度L根據(jù)圓形喂料倉的半徑1.445 m,綜合考慮喂料口的最大進(jìn)料面積,取L=1.01 m;計算得出D1=0.88 m,根據(jù)GB/T 321—2005《優(yōu)先數(shù)和優(yōu)先數(shù)系》,取D1為0.9 m。
2.1.2 一級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速是影響粉碎效果和粉碎效率的重要參數(shù),任何種類的秸稈粉碎都需要一定的轉(zhuǎn)速[21-22],相關(guān)資料表明,藤莖類秸稈切斷時的線速度為55~70 m/s[23],一級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速
式中:V1——一級轉(zhuǎn)子線速度,m/s;
R1——一級轉(zhuǎn)子工作半徑,m。
計算得出一級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n1=1 167~1 485 r/min。
2.1.3 一級轉(zhuǎn)子功率計算
粉碎所需電機(jī)功率
式中:P1——一級轉(zhuǎn)子粉碎功率,kW;
Kn——經(jīng)驗系數(shù),根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,可取Kn=0.1~0.2。
計算得出P1=95~121 kW,由此選擇132 kW的變頻調(diào)速電機(jī)進(jìn)行試驗,以確定最終型號。經(jīng)過一級轉(zhuǎn)子粗粉碎的秸稈長度被分割成5~8 cm,容重約增加為360 kg/m3,同理,計算得出二級粉碎轉(zhuǎn)子的直徑D2=0.428 m,優(yōu)先數(shù)取D2為0.45 m;二級轉(zhuǎn)子線速度V2須大于一級轉(zhuǎn)子線速度才能防止物料在粉碎室中堵塞,取V2=1.05V1=58~73.5 m/s,得到n2=2 461~3 119 r/min,P2=50~64 kW,由此選擇75 kW的變頻調(diào)速電機(jī)進(jìn)行試驗,以確定最終型號。
圓形喂料倉的結(jié)構(gòu)如圖2所示。內(nèi)筒外壁上是圓形支撐導(dǎo)軌和齒圈,浮動式支撐座安裝在外筒的支撐座安裝板上,其上的軸承支撐在導(dǎo)軌上,驅(qū)動機(jī)構(gòu)通過鏈條與齒圈連接,帶動內(nèi)筒旋轉(zhuǎn)。外筒壁上布置有4組檢修窗,用于對鏈條的日常保養(yǎng)和檢修。
圖2 圓形喂料倉結(jié)構(gòu)簡圖
綜合考慮抱夾裝載機(jī)抱夾寬度[24]和公路運輸限寬要求[25],本機(jī)圓形喂料倉的內(nèi)徑設(shè)計為2 890 mm,一級錘片伸出喂料倉底板高度為200 mm,根據(jù)前文所述目標(biāo)產(chǎn)量8~10 t/h,藤莖類秸稈的容重約為150 kg/m3,計算喂料倉轉(zhuǎn)速
式中:Kl——經(jīng)驗系數(shù),根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,可取Kl=1.2;
h——錘片伸出高度,mm;
r——喂料倉半徑,m。
計算得出n3=1 r/min,為控制喂料速度,使用變頻器進(jìn)行調(diào)速,調(diào)速范圍設(shè)定為0~2 r/min,并可以正反轉(zhuǎn)。
一級粉碎喂料筒的喂入量大,藤莖類秸稈易纏繞,纖維長,根部硬度大[26],并且蔬菜大棚秸稈的現(xiàn)狀是當(dāng)垃圾一樣被拋棄,沒有專人、專門設(shè)備進(jìn)行清理篩選,雜質(zhì)較多,因此綜合以上因素,一級粉碎需要使用帶有耐磨材料的重型錘片[27],以應(yīng)對如此惡劣的工作情況。
一級錘片為單銷軸孔,錘片工作時以一個銷孔為中心做旋轉(zhuǎn)運動,兩個切割角可以更換工作,充分利用錘片,延長使用壽命。
2.3.1 錘片厚度
錘片厚度越大,錘片的質(zhì)量越大,轉(zhuǎn)動慣量越高,對物料的撞擊粉碎效果越好,但同時功耗也越大,不穩(wěn)定性越高。一級粉碎錘片的初始設(shè)計厚度為10 mm,在使用過程中有摩擦變薄的現(xiàn)象,而且4個邊角磨損的非???,于是在原有的基礎(chǔ)上將材料厚度增加至16 mm,并在4個角堆焊耐磨材料鎳基碳化鎢,達(dá)到保鋒耐磨的效果,從而提高錘片使用壽命。二級錘片從常用錘片厚度范圍5~8 mm中選取[28],經(jīng)過試驗選擇6 mm,可以取得效率與壽命的平衡。
2.3.2 錘片數(shù)量
根據(jù)粉碎機(jī)生產(chǎn)效率的要求,單位時間內(nèi)的物料喂入量是固定的,增加錘片的數(shù)量,可以增加與物料碰撞的概率,提高粉碎效率,但錘片數(shù)量過大,會增大轉(zhuǎn)子啟動的負(fù)載力矩,增大空載能耗,因此需要按照粉碎粒度要求取得與功耗的平衡。錘片數(shù)量的最佳值由錘片的密度來確定。
式中:Z——錘片組數(shù);
C——錘片的密度,經(jīng)驗系數(shù),一般取C=0.04~0.06 片/mm。
結(jié)合試驗得出一級錘片組數(shù)Z1=26,二級錘片組數(shù)Z2=24。
2.3.3 排列形式
錘片排列方式主要有:螺旋線排列、對稱排列、交錯排列、對稱交錯排列[29],本機(jī)采用對稱排列形式,錘片相對于主軸軸線對稱的安裝在兩側(cè)的銷軸上,在徑向和軸向上完全對稱,其擁有完全對稱運轉(zhuǎn)軌跡。物料在該形式的粉碎過程中不存在側(cè)移的問題,轉(zhuǎn)子平衡受力,錘片磨損也比較均勻,并且方便安裝、操作簡單[30-31]。一、二級轉(zhuǎn)軸錘片的排列型式如圖3、圖4所示。
以二級轉(zhuǎn)軸總成為例,其結(jié)構(gòu)如圖5所示,架板具有兩種厚度,厚架板起到固定和支撐作用,薄架板在高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下起到圓形刀片的作用,同錘片一起加速物料的粉碎。架板上安裝有4根銷軸,被架板分割成12個空間,每個空間里安裝有2組對稱布置的錘片,錘片之間使用隔套進(jìn)行間隔,共有48個錘片,錘片的布置是在基本排列形式上進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),均勻覆蓋整個粉碎室的粉碎區(qū)域,對物料實現(xiàn)充分粉碎。
圖3 一級轉(zhuǎn)軸錘片排列圖
圖4 二級轉(zhuǎn)軸錘片排列圖
圖5 二級轉(zhuǎn)軸總成結(jié)構(gòu)設(shè)計
一級粉碎既是錘片粉碎機(jī)構(gòu)又是進(jìn)料抓取機(jī)構(gòu)[32],在粉碎的同時起到抓取物料進(jìn)入粉碎腔的作用,擋料臂板可以根據(jù)物料的長度、形態(tài)、密度等條件進(jìn)行數(shù)量和安裝位置的調(diào)整,從而控制物料喂入速度,達(dá)到最佳粉碎效果。本機(jī)的主要粉碎對象是藤莖類植物,含有大量纖維素,為了簡化結(jié)構(gòu),降低能耗,本機(jī)選擇切向與徑向混合進(jìn)料方式,以達(dá)到安全可靠、操作方便、降低勞動強度、提高進(jìn)料速率等目的。
2.3.4 錘片材料
目前,我國主要將低碳鋼、中碳鋼、特種鑄鐵等作為制造錘片的材料[33],經(jīng)過近半年的試驗驗證,最終選用的材料是60Si2MnA,錘體參與粉碎的地方耐磨性要求高,因此需要淬火增加硬度,達(dá)到56HRC。而銷軸孔處,由于需要承受轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力,需要較好的韌性,否則容易在銷軸孔處斷裂或拉長,硬度控制在28~30 HRC。
2.3.5 錘片形狀
常規(guī)的錘片為上下對稱的矩形錘片,雙銷軸孔,當(dāng)一側(cè)的切割角磨損后可以更換方向,理論上4個角都可以使用,以延長使用壽命。但在試驗后發(fā)現(xiàn),矩形錘片無法適用于藤莖類秸稈的切割,錘片易出現(xiàn)斷裂、彎曲、銷軸孔被拉長等失效情況(如圖6所示)。這是由于藤莖類秸稈雜物較多,含水率高,在多班制連續(xù)生產(chǎn)過程中,設(shè)備每天運轉(zhuǎn)20 h以上,錘片在工作過程中,高負(fù)荷工作,發(fā)熱、異物等因素造成錘片早期失效。在長期試驗過程中對一級錘片的外形進(jìn)行了4次改進(jìn),將雙銷軸孔改為單銷軸孔,增加工作部位的寬度,質(zhì)心上移縮小與切割角的距離,以增加錘片的慣性和穩(wěn)定性,同時控制錘片的重量,防止轉(zhuǎn)軸電機(jī)過載。改進(jìn)過程如表2所示。
表2 一級錘片改進(jìn)過程
二級錘片主要是錘片磨損嚴(yán)重的問題,工作面的一端甚至將銷軸孔磨掉,無法調(diào)換安裝使用。設(shè)備運轉(zhuǎn)一段時間后,銷軸、隔套之間就纏滿塑料繩、地膜等雜物,造成銷軸拆卸困難,增加了換刀時間。為減少換刀次數(shù),延長一次裝刀使用時間,二級錘片改為如圖7的形狀,單銷軸孔,單側(cè)切割角,一次裝機(jī)中間無需調(diào)換方向,而重量只增加了0.07 kg,對電機(jī)的負(fù)載影響不大。
圖7 二級錘片改進(jìn)過程
喂料倉是一個具有10 m3容積的巨大圓筒,尺寸大而無法采用中間轉(zhuǎn)軸的結(jié)構(gòu),且運轉(zhuǎn)工況惡劣,喂料倉旋轉(zhuǎn)時受到的沖擊較大,固定式的軸承支座容易損壞,難以更換[34],因此設(shè)計了一種浮動式支撐限位座,使用4組間隔90°的型式支撐在喂料倉導(dǎo)軌上,能夠在前后、左右、下五個方位上對喂料倉進(jìn)行限位,留出向上的限位可以方便喂料倉內(nèi)筒吊出檢修,在圓周方向上,浮動式支撐限位座可以承受喂料倉的轉(zhuǎn)動和晃動,通過銷軸和搖擺架自動平衡兩側(cè)托舉軸承的高低位置,保障喂料倉的旋轉(zhuǎn)不受外力阻礙。其結(jié)構(gòu)如圖8所示。
圖8 浮動式支撐限位座結(jié)構(gòu)設(shè)計
大型立式秸稈粉碎機(jī)工作強度高,連續(xù)運轉(zhuǎn)時間長,基本采用三班制連續(xù)生產(chǎn);工作環(huán)境惡劣,由于需要靠近秸稈堆放場地,粉碎機(jī)一般放置于露天環(huán)境,夏季溫度高,冬季環(huán)境嚴(yán)寒,工作時秸稈粉塵較大,常規(guī)的油脂潤滑無法滿足如此嚴(yán)苛的工況要求,軸承溫升快,軸承損壞率高,必須使用潤滑油進(jìn)行循環(huán)冷卻潤滑,同時潤滑油存在高溫黏性降低,低溫流動性變差的問題,需要將潤滑油保持在合理的溫度區(qū)間。同時對粉碎機(jī)主機(jī)電源進(jìn)行聯(lián)動控制,當(dāng)系統(tǒng)檢測到潤滑油流量達(dá)不到預(yù)設(shè)值時,主機(jī)無法啟動。
軸承潤滑油智能溫度控制系統(tǒng),主要包括油箱、油泵、單向閥、溢流閥、加熱棒、油濾器、散熱器、進(jìn)油管、三通、一級油冷軸承座、溫度傳感器、流量傳感器、二級油冷軸承座、控制器等主要部件組成的閉環(huán)系統(tǒng),將潤滑油溫度T始終保持在最低預(yù)設(shè)溫度T1和最高預(yù)設(shè)溫度T2之間。其工作流程和組成結(jié)構(gòu)如圖9、圖10所示。
圖9 軸承潤滑油智能溫度控制系統(tǒng)工作流程
圖10 軸承潤滑油智能溫度控制系統(tǒng)
2.5.1 滾動軸承潤滑油的選擇
軸承潤滑油的主要選擇依據(jù)是速度系數(shù)和工況條件,本機(jī)屬于重負(fù)荷的工況條件,速度系數(shù)為軸承內(nèi)外徑平均值與主軸轉(zhuǎn)速之積,按照如下公式計算
式中:dmn——速度系數(shù), mm·r/min;
n——軸承轉(zhuǎn)速,r/min;
dz——軸承內(nèi)徑,mm;
Dz——軸承外徑,mm。
經(jīng)過前期驗證,一級轉(zhuǎn)子軸承型號選用22224 KTN1/W33(帶緊定套內(nèi)徑110),二級轉(zhuǎn)子軸承型號選用22220 KTN1/W33(帶緊定套內(nèi)徑90)。計算得出一級軸承的速度系數(shù)為214 500 mm·r/min,二級軸承的速度系數(shù)為372 600 mm·r/min,經(jīng)查詢選用L-FD15主軸油或L-AN15全損耗系統(tǒng)用油。
2.5.2 潤滑油流量的計算
單位時間內(nèi)流經(jīng)軸承的油量需要達(dá)到一定數(shù)值,才能達(dá)到其潤滑性和溫度控制的目標(biāo),流經(jīng)軸承的潤滑油流量
式中:S——供油量,L/min;
μ——軸承動摩擦系數(shù),滾子軸承為0.001 8;
C——軸承額定動載荷,N;
n——軸承轉(zhuǎn)速,同上文中的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,r/min;
ΔT——出油口與進(jìn)油口的溫度差,℃。
查表得一級軸承額定動載荷為262 724 N,二級軸承額定動載荷為400 572 N;一級軸承轉(zhuǎn)速取1 320 r/min,二級軸承轉(zhuǎn)速取2 760 r/min;一級軸承溫度差取20 ℃,二級軸承溫度差取25 ℃;計算得出一級軸承的供油量S1=3.62 L/min,二級軸承的供油量S2=7.56 L/min,每級軸承各有2個,得到系統(tǒng)總供油量為22.36 L/min。
在山東省青州市譚坊鎮(zhèn)山東沃泰生物科技有限公司進(jìn)行了藤莖類秸稈立式粉碎機(jī)的性能試驗,試驗物料為大棚種植收獲后的茄子秸稈,攤曬15 d,平均含水率為28%,平均剪切強度為6.25 MPa。一級轉(zhuǎn)軸匹配動力是132 kW變頻電機(jī),電機(jī)與轉(zhuǎn)軸之間采用D2800V型皮帶傳動,傳動比為1∶1。二級轉(zhuǎn)軸匹配動力是75 kW變頻電機(jī),電機(jī)與轉(zhuǎn)軸之間采用C2800V型皮帶傳動,傳動比也為1∶1。
為了研究不同轉(zhuǎn)子主軸轉(zhuǎn)速下對藤莖類秸稈粉碎性能的影響,通過前期對轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速范圍的計算,一級轉(zhuǎn)子主軸設(shè)定轉(zhuǎn)速1 200 r/min、1 300 r/min、1 400 r/min、1 500 r/min,對應(yīng)的二級轉(zhuǎn)子主軸設(shè)定轉(zhuǎn)速2 450 r/min、2 700 r/min、2 950 r/min、3 200 r/min,喂料筒轉(zhuǎn)速設(shè)定為1.5 r/min,試驗現(xiàn)場如圖11所示。
圖11 藤莖類秸稈粉碎試驗現(xiàn)場
粉碎機(jī)的性能評價指標(biāo)主要是粉碎后的均勻性和整機(jī)功耗,本文中均勻性以粉碎粒徑合格率來測算,整機(jī)功耗以度電產(chǎn)量來測算。
1) 粉碎粒徑合格率
式中:m1——粉碎后粒徑≤2 cm的秸稈總重量,kg;
m0——粉碎后的秸稈總重量,kg。
2) 度電產(chǎn)量。以粉碎機(jī)正常出料2 min后為起始,連續(xù)進(jìn)行10 min的測試,度電產(chǎn)量
式中:Qn——工作時間內(nèi)粉碎的秸稈總重量,kg;
Wn——工作時間內(nèi)的耗電量,kW·h。
試驗結(jié)果如表3所示。
表3 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速對粉碎合格率、度電產(chǎn)量和生產(chǎn)率的影響
在一二級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速分別為1 300 r/min、2 700 r/min時,粉碎粒徑合格率超過了90%,并且生產(chǎn)率超過了10 t/h,隨著轉(zhuǎn)速的提高,合格率和生產(chǎn)率也在增加,但增加的趨勢變緩,度電產(chǎn)量甚至出現(xiàn)了下降,這是由于達(dá)到最佳轉(zhuǎn)速后,粉碎合格率和產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到飽和,繼續(xù)增加轉(zhuǎn)速,只會增加電量的消耗,造成度電產(chǎn)量的降低。綜上所述,一二級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速分別為1 400 r/min、2 950 r/min 時度電產(chǎn)量達(dá)到最高,但考慮到轉(zhuǎn)速越高,對設(shè)備壽命和制造難度的影響越大,為方便實際生產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)的方便和節(jié)能降耗的要求,選擇一二級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速分別為1 300 r/min、2 700 r/min,將其代入前文功率計算公式,得出一級轉(zhuǎn)子匹配的電機(jī)功率為110 kW,二級轉(zhuǎn)子匹配的電機(jī)功率為55 kW,在此條件下即可達(dá)到設(shè)備綜合最佳的要求。
1) 設(shè)計了一種適用于藤莖類秸稈的大型立式秸稈粉碎機(jī),以生產(chǎn)率和粉碎粒度作為設(shè)計目標(biāo),設(shè)計了兩級串聯(lián),轉(zhuǎn)速相反的粉碎機(jī)構(gòu)和筒形旋轉(zhuǎn)喂料倉,對錘片安裝方式、形狀、材料等進(jìn)行了優(yōu)化,設(shè)計了浮動型旋轉(zhuǎn)料倉支撐座,并針對惡劣工況要求設(shè)計了智能油冷潤滑系統(tǒng)。
2) 以攤曬15 d平均含水率為28%的茄子秸稈為原料進(jìn)行了試驗,結(jié)果表明:一、二級轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速分別在1 300 r/min、2 700 r/min時,粒徑合格率達(dá)到92.8%,度電產(chǎn)量為71.42 kg/(kWh),生產(chǎn)率為10.8 t/h,能夠達(dá)到設(shè)計目標(biāo),并滿足使用壽命、能源消耗和維護(hù)方便性綜合最優(yōu)的要求。