高自成,李際平,嚴(yán)永林,陳喜龍,譚耀輝
(中南林業(yè)科技大學(xué),湖南長沙410004)
生物質(zhì)顆粒文丘里干燥器的設(shè)計研究
高自成,李際平,嚴(yán)永林,陳喜龍,譚耀輝
(中南林業(yè)科技大學(xué),湖南長沙410004)
生物質(zhì)成型以后作為燃料,是可再生能源的發(fā)展方向之一。生物質(zhì)原料在制成顆粒之前含水率高,需要對第一次粉碎以后的顆粒進行干燥,使含水率達到制粒要求,便于在進行第二次粉碎以后進入制粒工序。文丘里干燥器是一種新型的干燥器,具有體積小、氣流阻力小、干燥效率高的優(yōu)點,適用于物料粒徑大且粒度分布廣的顆粒干燥。以干燥能力為500 kg/h的文丘里生物質(zhì)顆粒干燥器為例,論述了文丘里生物質(zhì)干燥設(shè)計的原理與方法。
生物質(zhì)能源;生物質(zhì)成型;文丘里干燥器;燃料;顆粒;干燥
生物質(zhì)顆粒成型后作燃料,是可再生能源的發(fā)展方向之一[1]。中國已制定了生物質(zhì)能源中長期發(fā)展目標(biāo),生物質(zhì)能源在最近幾年有了迅速的發(fā)展。然而生物質(zhì)顆粒干燥前的含水率一般較高,而高含水率對其后續(xù)轉(zhuǎn)化利用(制粒、壓塊等) 非常不利[2]。目前的干燥方式主要采用氣流式干燥,設(shè)備主要有滾筒式干燥機,設(shè)備占地面積大,干燥時間較長,其他的干燥方式主要有自然晾曬,這種干燥方式不僅耗時很長,且受天氣變化的影響較大,嚴(yán)重限制了生物質(zhì)的規(guī)?;肹3]。
文丘里干燥機是一種新型干燥設(shè)備,它具有體積小、氣流阻力小、適用干燥物料粒徑大且粒度分布廣的特點[4],作為生物質(zhì)能源的顆粒,也同樣可以采用文丘里干燥機進行干燥。筆者根據(jù)生物質(zhì)顆粒的干燥需求,結(jié)合文丘里干燥器的原理,論述了干燥能力為500 kg/h的文丘里顆粒干燥機的設(shè)計。
針對文丘里干燥機用來干燥顆粒的需求,文丘里顆粒干燥機的基本結(jié)構(gòu)[5-7]如圖1所示,主要結(jié)構(gòu)包括一級進料螺旋2、進料關(guān)風(fēng)機3、二級進料螺旋4、一次風(fēng)進風(fēng)管5、熱風(fēng)分配器7、二次風(fēng)進風(fēng)管8,文丘里管9、干燥器筒體12等。文丘里顆粒干燥機的工作原理是,待干燥的顆粒由料斗進入一級螺旋輸送機2送入關(guān)風(fēng)機的上部入口,在關(guān)風(fēng)機的作用下,將顆粒送入二級螺旋輸送機的入口,然后在二級螺旋輸送機的作用下,顆粒輸送至干燥器筒體下方,文丘里管漸縮管和噴口的外側(cè),從高壓離心風(fēng)機出來的空氣經(jīng)過熱風(fēng)爐加熱后,送到熱風(fēng)分配器7入口,熱風(fēng)分配器把熱風(fēng)按一定比例分為兩部分,一部分熱風(fēng)經(jīng)一次熱風(fēng)管5進入干燥機本體下部噴口,另一部分熱風(fēng)經(jīng)二次熱風(fēng)管8在干燥器本體上部沿著切向吹入干燥器本體。熱風(fēng)分配器控制進入干燥器本體的熱風(fēng)比例,一次熱風(fēng)管5在干燥器筒體內(nèi)的噴口與筒體內(nèi)部的文丘里管9組成射流輸送裝置,在漸縮管下部產(chǎn)生相對真空,這樣位于噴口和漸縮管之間的顆粒被吸入,并在文丘里管喉部與熱風(fēng)充分混合,顆粒在文丘里管內(nèi)與熱風(fēng)進行熱交換,顆粒中的水分釋出,氣流與顆粒的混合物通過文丘里管的漸擴管到達干燥器本體上部,干燥器本體上部錐面中心設(shè)置分級器10,分級器出口和出料管11相連接,達到干燥要求的顆粒經(jīng)過分級器以后到達出料管11進入旋風(fēng)分離器,在旋風(fēng)分離器、引風(fēng)機作用下,由旋風(fēng)分離器分離出來。未達到干燥要求的顆粒,不能通過分級器進入出料管,由于二次熱風(fēng)沿著干燥器筒體內(nèi)側(cè)從切向吹入,吹入的方向為向下14°,這樣未達到干燥要求的顆粒,在重力作用下落的過程中,進入二次風(fēng)的環(huán)繞區(qū)域,在二次熱風(fēng)的作用下,氣體和顆粒的混合物沿著干燥器本體中的殼體與文丘里管之間的間隙做從上向下做螺旋運動,到達干燥器下部,到達文丘里管下部漸縮管口,在噴口一次熱風(fēng)的作用下,再次被吸入到射流噴管,進行循環(huán)干燥。當(dāng)達到干燥要求時,再從干燥器本體上部的分級器出口進入出料管11,然后再經(jīng)過旋風(fēng)分離器分離出來。
圖1 干燥器結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of dryer
本文設(shè)計的生物質(zhì)顆粒干燥器的技術(shù)參數(shù)如表1所示[8-10]。
表1 干燥器的技術(shù)參數(shù)Table 1 Technical parameters of dryer
2.2.1 丘里干燥機設(shè)計
設(shè)計過程中,需要水、干空氣和顆粒等相關(guān)參數(shù),詳見表2。
表2 比熱、比容、密度Table 2 Specific heat, specific volume, density of dryer
2.2.2 干空氣的密度計算
其公式為:
式(1)中:ρ0=1.293 kg/m3,為絕對壓力為1標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,溫度為273 K時的干空氣質(zhì)量,p為絕對壓力,單位Pa。
由于顆粒進出干燥器的含水率不同,因此干燥器的各個主體部分的尺寸的設(shè)計應(yīng)該以干燥過程的相關(guān)參數(shù)和干燥能力為依據(jù),因為在干燥過程絕對干燥的顆粒的質(zhì)量不發(fā)生變化,相應(yīng)的有如下計算過程[10-13]:
(1)計算干燥器出口處純干燥(即不含水的)顆粒質(zhì)量:
m干木屑=500×(1-12%)=440 (kg/h)。 (2)
(2)計算在干燥過程中送入干燥器的顆粒質(zhì)量:
則干燥過程中的經(jīng)過干燥器的水量為:
m水=676.92-440=236.92 (kg/h)=0.065 8 (kg/s) (4)
(3)計算物料中的純干物料(顆粒)從進入干燥器到出來時所吸收的熱量:
Q干木屑=cp木屑m干木屑Δt=2.03×440×90≈ 8.034× 104(kJ/h)。 (5)
(4)計算濕顆粒中的水分從干燥前到干燥完成以后吸收的熱量,包括三部分:
①水從20℃加熱到100℃時吸收的熱量:
Q水=cp水m水Δt=4.18×236.92×80 ≈ 7.92×104(kJ/h)。 (6)
②水氣化吸收的熱量:
Q氣化=hfg×m水=2 260×236.92 ≈ 5.35×105(kJ/h)。 (7)
③水蒸氣從100℃到110℃時吸收的熱量,
Q蒸氣=cp水蒸氣m水Δt=2.06×236.92×10≈4.88× 103(kJ/h), (8)
干燥過程水分吸收的總熱量為:
Q水總=Q水+Q氣化+Q蒸氣=6.191×105(kJ/h)。(9)
④干燥過程顆粒和水分吸收的總熱量為:
Q總=Q水總+Q干木屑=6.994 4×105(kJ/h)。 (10)
⑤忽略濕顆粒在進入干燥器前所含空氣在干燥過程中的吸熱,設(shè)干燥器工作過程中外殼及管道壁損失的熱量占總輸入熱量的15%,則干燥過程中需要由熱風(fēng)輸入的總熱量為:
Q= 6.191×105/(1-0.15) ≈8.228×105(kJ/h)。(11)
⑥由于在干燥過程中,熱風(fēng)與顆粒的熱交換過程復(fù)雜,而且空氣在不同壓力和溫度條件下的比熱容不同,這里采用近似的簡化算法,設(shè)在干燥過程中熱風(fēng)的比熱容不變,利用干燥過程中顆粒和水分以及損失的熱量與熱風(fēng)在干燥過程中散發(fā)的熱量平衡,有:
Q=cmΔt=1.012×m空×(250-110), (12)
m空=5.796×103(kg/h)=1.609 9 (kg/s)。 (13)
由式(1)求出壓力為4 000 Pa,溫度為250℃時,輸入干燥器的熱風(fēng)密度為:
ρ熱風(fēng)=0.7015 kg/m3, (14)
所以:輸入干燥器熱空氣的流量為:
V空氣=1.609 9/0.701 5=2.95 (m3/s)。 (15)
2.4.1 一次熱風(fēng)噴口直徑的確定
根據(jù)干燥對象顆粒的物理性質(zhì),在設(shè)計時假設(shè)一次風(fēng)與二次風(fēng)的比例為2.6∶1,則一次風(fēng)噴口的熱風(fēng)體積為:V1入=1.657 6 m3/s,由參考文獻[3],設(shè)一次風(fēng)噴口處的速度為 v噴口=49 m/s,由V空氣=π×D2噴口×v噴口/4,得:D噴口=162.9 mm,取整數(shù)得一次風(fēng)噴口直徑D噴口=163 mm。
2.4.2 顆粒最大沉降速度的確定
根據(jù)沉降速度的計算方法,顆粒與熱空氣的混合物在文丘里管漸擴管的運動狀態(tài)為紊流[3],設(shè)在文丘里管喉嚨和漸擴管內(nèi),顆粒與空氣已經(jīng)充分混合并且進行了熱交換,在漸擴管出口處顆粒內(nèi)的被干燥的水分已經(jīng)汽化,此時顆粒已經(jīng)接近干燥要求,干顆粒顆粒的凈密度為:
ρp=0.58×103kg/m3,假定在文丘里管漸擴管出口的溫度為130℃,壓力為3 000 Pa,此時熱風(fēng)密度為 ρ漸擴口=0.901 8 kg/m3,設(shè)顆粒的平均當(dāng)量直徑為 dp=6.83×10-3m。
由沉降速度的計算公式:
得:
up木屑=3.647 m/s。 (16)
[2],文丘里管漸擴管出口處的氣流速度為 v漸擴=7.147 m/s。
2.4.3 文丘里管主要尺寸的確定
如圖2為文丘里管簡圖,各部分尺寸符號標(biāo)注如圖所示。
圖2 文丘里管簡圖Fig.2 Sketch of Venturi tube
由文丘里干燥器的原理可知,二次風(fēng)沿著筒體做螺旋運動下行到達文丘里管下端漸縮管口,與一次風(fēng)和顆粒一起進入文丘里管內(nèi),假設(shè)顆粒中的水分在文丘里管內(nèi)完全氣化,在文丘里漸擴管出口,流出的是空氣、水蒸氣和干顆粒的混合物。
(1)漸擴管出口直徑的計算
由于干燥過程中氣體的溫度、速度和壓力均需要發(fā)生變化,在計算文丘里管主要部分尺寸時,應(yīng)用質(zhì)量守恒來計算。
假設(shè)文丘里管漸擴管出口溫度130℃,出口處的壓力為 3 000 Pa,由公式 pV=mTR,得:
假定顆粒中的水分汽化以后和熱風(fēng)混合以后的體積等于兩氣體的體積之和,不考慮氣體流速方向?qū)u擴管出口直徑的影響,則:7.147=1.785 4+0.117 4,D3≈583 mm。
(2)文丘里管喉管直徑的計算
文丘里管內(nèi)一、二風(fēng)混合以及氣體與顆粒混合屬于的過程為絕熱過程,在氣流與顆粒的混合工程中,會產(chǎn)生較大的摩擦壓力損失,在氣流從漸縮管進入文丘里管喉部的過程中,存在較大的局部壓力損失,同時溫度下降,在文丘里管漸縮管和喉部內(nèi)水分尚未完全氣化,忽略水分氣化以后的體積,假定從漸縮管到喉管出口處這兩部分的壓力損失之和為2 000 Pa,則漸擴管入口處的壓力為2 000 Pa,設(shè)定在漸擴管入口處的氣溫為230℃ ,由式(1)可知,ρ擴入=0.712 1 kg/m3,根據(jù)實驗測定,文丘里噴管喉管處的氣流速度為60~100 m/s,取喉管的氣流速度為 75 m/s,由公式:
V喉管=m喉管/ρ=2.2607 m3/s, (19)
得文丘里管喉管的直徑∶
(3)文丘里管其他部分尺寸
在確定了文丘里管喉部管徑和漸擴管出口尺寸以后,根據(jù)文丘里管各部分的比例關(guān)系,可以算出文丘里管各部分的尺寸,計算中漸縮管錐角取22°,漸擴管錐角取11°,漸擴管與漸縮管長度比取2.8,則:
L3=[(D3-D2)/2]/tan5.50≈2 037 mm。 (21)
取 L2=D2=190 mm,
由 L3∶ L1=2.8 ∶ 1,得 L1≈727 mm,從而:
D1≈472 mm。 (22)
文丘里管和筒體的之間的存在二次熱風(fēng)的流動,因此文丘里干燥機外筒的之間為需要有足夠的空間來利于二次風(fēng)的螺旋運動,取干燥機外筒的直徑為1 150 mm。一次風(fēng)噴口與文丘里管漸縮管之間的距離為50~150 mm,通過噴口法蘭調(diào)節(jié)一次風(fēng)噴口與文丘里漸縮管之間的間距,干燥器筒體上圓錐錐頂角為150°,上部圓錐出口為干燥器的分級器,分級器的做成多種規(guī)格,以適應(yīng)多種顆粒和不同含水率的干燥需要。下部圓錐錐頂角為60°,以利于隨著二次風(fēng)下落的顆粒進入到文丘里管漸縮管入口,進入二次干燥。
二次風(fēng)噴口的位置和形狀直徑影響到二次風(fēng)能否沿著干燥器外筒做下降的螺旋運動,以及螺旋運動的速度和角度,結(jié)合干燥器上部錐頂蓋的位置和文丘里管漸擴管的位置[5-7],本設(shè)計中,二次風(fēng)口采用矩形,沿著切向接入干燥機筒體,為了保證二次風(fēng)噴入以后沿著筒體做下降的螺旋運動,二次風(fēng)噴口中心線沿著筒體軸線向下傾斜11°,二次風(fēng)噴口矩形尺寸為180 mm×240 mm,二次風(fēng)噴口安裝在文丘里管漸擴管出口下面100 mm處,這樣保證把沒有達到干燥要求不能從分級器出去的顆粒帶入筒體內(nèi)沿著筒體做下降的螺旋運動,并且進行熱交換繼續(xù)干燥,從而提高干燥效率。
整個文丘里顆粒干燥機除了第一級給料螺旋機構(gòu)和料斗以外,其余各個部分采用不銹鋼1Cr17制造,文丘里管和筒體以及各部分氣管采用不銹鋼材料,考慮到生物質(zhì)顆粒是纖維狀的,文丘里干燥機內(nèi)部焊接各處必須打磨光滑,不存在尖、刺等棱角,避免在干燥過程中將顆粒纖維掛住,影響干燥氣流暢通和降低干燥效率。
為了使文丘里干燥器能干燥不同種類和含水率的顆粒,需要對一、二次風(fēng)的比例關(guān)系進行調(diào)節(jié),因此設(shè)計了熱風(fēng)分配器,如圖3所示,分配器斷面呈矩形,分配器葉片位于中央部位,葉片后面開有兩個出口,分別接一次熱風(fēng)管和二次熱風(fēng)管,分配器上部有個蝸輪蝸桿減速器,蝸輪蝸桿減速器和葉片軸相連,通過轉(zhuǎn)動蝸輪蝸桿減速器輸入軸,改變?nèi)~片的位置來改變一、二次風(fēng)的流量分配比例,使干燥器適應(yīng)不同粒徑和密度的顆粒干燥。
圖3 熱風(fēng)分配器結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of sirocco distributor
由于生物質(zhì)顆粒形狀復(fù)雜,粒徑大小變化大,有的纖維較長,在干燥過程中,一次熱風(fēng)噴口的壓力達到 4 000 Pa,二次風(fēng)的壓力在 4 000 Pa左右,因此本干燥器送料機構(gòu)采用雙級螺旋輸送機的形式,在第一級和第二級螺旋輸送機之間安裝帶環(huán)切刀片的關(guān)風(fēng)機,環(huán)切刀片用來切斷關(guān)風(fēng)機入口處過長的顆粒纖維,一、二級螺旋均采用閉式變螺距螺旋輸送機,入口處的螺距為100 mm,其余部分的螺距為160 mm,為了避免螺旋輸送機被顆粒阻塞,螺旋與輸送機筒體單邊間隙為10 mm,第一級螺旋輸送機采用變頻調(diào)速進行給料,第二級螺旋輸送機采用高速回轉(zhuǎn)給料。一、二級螺旋輸送機電機功率為2.2 kW,關(guān)風(fēng)機電機功率2.2 kW。
本文結(jié)合實際需要,論述了文丘里干燥器的工作原理,詳細(xì)論述了用于生物質(zhì)顆粒干燥的文丘里干燥器的設(shè)計計算過程和方法。
參考文獻:
[1] 譚躍輝,李際平,陳喜龍,等.我國與國外木質(zhì)顆料生產(chǎn)成本對比分析[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報,2007,27(6)∶151-154.
[2] 康文星,田 徽,何介南.我國能源利用現(xiàn)狀的初步分析[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報,2010,30(12)∶127-133.
[3]田 徽,康文星,何介南,等.遼寧省能源消費結(jié)構(gòu)分析[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報,2011,31(12)∶105-110.
[4] 李 斌,陳漢平,鞠付棟,等,生物質(zhì)流化床熱風(fēng)干燥特性研究 [J].太陽能學(xué)報 , 2011,(6).
[5]呂 薇,李彥棟,孫宏偉,等.生物質(zhì)秸稈氣流干燥數(shù)學(xué)模型及數(shù)值模擬[J].哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報,2011,(6)∶108-112.
[6]馬 騫 ,郭 超 ,向書春 ,等 .生物質(zhì)燃料干燥設(shè)備的研發(fā)可行性分析[].農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程,2011,(10)∶8-10.
[7] 李彥棟.生物質(zhì)秸稈顆粒氣流干燥試驗研究[M].哈爾濱∶ 哈爾濱理工大學(xué).
[8] 孟思華,張繼軍.文丘里干燥裝置的研究與開發(fā)[J],礦山機械 , 2008,(5)∶86-89.
[9] 張英杰, 張繼軍, 孫秀松,等.文丘里干燥器開發(fā)研究[J],無機鹽工業(yè) ,2003,(11)∶53-54.
[10] 朱德泉,王繼先,朱德文,等.小麥微波干燥特性及其對品質(zhì)的影響 [J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2006,22(4)∶182-185.
[11] 王繼煥,劉啟覺. 高水分稻谷分程干燥工藝及效果[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(12)∶ 245-250.
[12] 師建芳,劉 清,謝奇珍,等. 新型混流式糧食干燥機的應(yīng)用[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2011,27(14)∶15-19.
[13] 戴 飛,張鋒偉,韓正晟,等. 自動跟蹤式小型太陽能集熱玉米果穗干燥裝置設(shè)計[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(5)∶189-193.
[114 李長友. 糧食熱風(fēng)干燥系統(tǒng)評價理論研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(12)∶1-6.
[15] 李 棟 ,毛志懷 ,邵長發(fā) ,等 . 農(nóng)用平床式逆流干燥機 [J].農(nóng)機與食品機械,1999,(5)∶24-26.
Design study of Venturi biomass energy granule dryer
GAO Zi-cheng, LΙ Ji-ping, YAN Yong-lin, CHEN Xi-long, TAN Yao-hui
(Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China)
Biomass briquette can be used as a kind of fuel, which is a developing direction of renewable energy. Biomass raw is in high moisture content before it is made into granules. Certainly, it is necessary that the granules should be dried after they have been crushed f i rst time to make the moisture content meet the granulating requirements, so that the granules second timecrushed dried could be convenient to the granulation process. Venturi dryer is a new type of drier, which has the advantages of small volume, small airf l ow resistance, and high drying eff i ciency. Meanwhile, it is suitable for drying particles which have large particle size and widegranularity distribution. The design principle and method of Venturi biomass energy granule dryer were discoursed by taking Venturi biomass pellet dryer (with drying ability of 500 kg/h) as the example.
biomass energy; biomass briquetting; Venturi dryer; bunkers; particles; dryness
S759.8;S782.31
A
1673-923X(2013)12-0130-05
2013-07-15
林業(yè)公益性行業(yè)科研專項(200904027);中南林業(yè)科技大學(xué)教改項目:液壓傳動與機電傳動控制綜合實驗研究
高自成(1968-),湖南祁東人,副教授,博士研究生,研究方向:現(xiàn)代林業(yè)裝備設(shè)計與制造技術(shù);
E-mail:gzc1968@126.com
李際平,教授,博士,博士生導(dǎo)師;
[本文編校:邱德勇]