APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA



Podobne dokumenty
WPŁYW PARAMETRÓW APARATUROWO-PROCESOWYCH NA WARTOŚCI NACISKÓW ZAGĘSZCZAJĄCYCH W PROCESIE GRANULOWANIA PASZ

WPŁYW PARAMETRÓW ZASILACZA ZBIEŻNOKANAŁOWEGO NA ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII PROCESU BRYKIETOWANIA W PRASIE WALCOWEJ

BADANIE NACISKÓW WYWIERANYCH PRZEZ MATERIAŁ NA ŚCIANKĘ OTWARTEJ KOMORY ZAGĘSZCZANIA *

WPŁYW CECH FIZYCZNYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA JAKOŚĆ I ENERGOCHŁONNOŚĆ WYTWORZONYCH BRYKIETÓW

WYTWARZANIE BRYKIETÓW Z ODPADÓW ROŚLINNYCH W ŚLIMAKOWYM UKŁADZIE ROBOCZYM

PODSTAWOWE KONCEPCJE I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PRAS BRYKIETUJĄCYCH

WPŁYW PARAMETRÓW ZAGĘSZCZANIA BIOMASY ROŚLINNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRYKIETÓW

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

OCENA JAKOŚCI BRYKIETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ WYTWORZONYCH W ŚLIMAKOWYM ZESPOLE ZAGĘSZCZAJĄCYM

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ

Ć w i c z e n i e K 4

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

WPŁYW ZAKŁÓCEŃ PROCESU WZBOGACANIA WĘGLA W OSADZARCE NA ZMIANY GĘSTOŚCI ROZDZIAŁU BADANIA LABORATORYJNE

OCENA ENERGETYCZNA PROCESU ZAGĘSZCZANIA WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH W BRYKIECIARCE ŚLIMAKOWEJ*

GRANULACJA CIŚNIENIOWA ANALIZA UKŁADU ROBOCZEGO Z PŁASKĄ MATRYCĄ

PL B1. INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków, PL BUP 18/16

WPŁYW CZASU DOCIERANIA MATRYCY PIERŚCIENIOWEJ NA OBCIĄśENIA W UKŁADZIE ROBOCZYM GRANULATORA W PROCESIE GRANULOWANIA PASZ

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich. Tylko do celów dydaktycznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

PL B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

OCENA WYDAJNOŚCI BRYKIETOWANIA ORAZ JAKOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH*

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

LABORATORIUM: ROZDZIELANIE UKŁADÓW HETEROGENICZNYCH ĆWICZENIE 1 - PRZESIEWANIE

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

PL B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

Mocne i wydajne. Brykieciarki RB 20 SV RB 200 Flexibel S. Wydajne trwałe - mocne RB 30 SV. RB 160 Spezial

Energochłonność procesu granulowania mieszanek paszowych. Energy consumption of the feed mixtures granulation process

Badanie oleju izolacyjnego

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

BADANIE NOŚNOŚCI POŁĄCZENIA SKURCZOWEGO

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

The investigation of the briquetting process of mixtures of the plant waste materials

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET

Laboratorium Dużych Odkształceń Plastycznych CWS

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia VI - Ocena jakościowa brykietów oraz peletów. grupa 1, 2, 3

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Badanie ugięcia belki

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

wiczenie 15 ZGINANIE UKO Wprowadzenie Zginanie płaskie Zginanie uko nie Cel wiczenia Okre lenia podstawowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

PL B1 (13) B1. (51) IntCl6: F15B 15/14 F16J 7/00. (54) Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny

WZORU UŻYTKOWEGO (19,PL <">63167

WPŁYW ŚREDNICY KOMORY I WILGOTNOŚCI SŁOMY PSZENNEJ NA PARAMETRY ZAGĘSZCZANIA. Stanisław Skonecki, Janusz Laskowski

(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

BADANIE PROCESU ROZDRABNIANIA MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH 1/8 PROCESY MECHANICZNE I URZĄDZENIA. Ćwiczenie L6

Analiza korelacyjna i regresyjna

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

ANALIZA METROLOGICZNA WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Wyboczenie ściskanego pręta

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

PL B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Stanisław Skonecki, Janusz Laskowski

Ciśnieniowa granulacja nawozów

CECHOWANIE TERMOELEMENTU Fe-Mo I WYZNACZANIE PUNKTU INWERSJI

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

Pomiar siły parcie na powierzchnie płaską

Transkrypt:

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Badania eksperymentalne i analityczne nad metodą oceny przydatności ślimakowego układu zagęszczającego do brykietowania materiałów roślinnych Leon Demianiuk Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Słowa kluczowe: brykiet, materiał roślinny, prasa ślimakowa, parametry pracy Streszczenie W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania przydatności ślimakowego układu zagęszczającego do brykietowania rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego. W tym celu wykorzystano wyniki badań układów zagęszczających tłok matryca zamknięta, tłok matryca otwarta oraz przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań ślimakowego układu zagęszczającego. Experimental and analytical study on the assessment method of applicability of screw thickening systems for plant material briquetting Keywords: briquette, plant material, screw briquetting press, working parameters Abstract The article presents a method for a quick determination of the chosen screw system applicability for the purpose of briquetting of the particulate plant material. The method is based on the results of the studies on densification systems: piston closed chamber, piston open chamber and on the results of screw densification system analysis presented in this article. 202

1. Wstęp Od wielu lat produkuje się urządzenia do brykietowania materiałów drobnoziarnistych. Najczęściej, do zagęszczania materiałów pochodzenia roślinnego stosowane są brykieciarki posiadające tłokowy układ roboczy z napędem hydraulicznym lub mechanicznym (korbowodowym) oraz układ ślimakowy [1-3]. Na podstawie przeprowadzonych badań [4, 5] można stwierdzić, że jakościowo najlepsze brykiety otrzymuje się w brykieciarkach z układem roboczym ślimak matryca otwarta. W brykietach otrzymywanych w tłokowym układzie roboczym cząstki materiału układają się równolegle, większymi powierzchniami, pozostawiając puste przestrzenie, które zapełniają się mniejszymi cząstkami. Takie upakowanie cząstek powoduje zróżnicowanie gęstości w mikrostrukturze brykietu i wpływa na jego jakość [4]. Na jakość wpływa też efekt plasterkowania, czyli zmniejszenie ich wytrzymałości na rozkruszanie na granicy zagęszczanych porcji materiału. Zagęszczanie w układzie roboczym ślimak matryca otwarta powoduje dodatkowe rozdrobnienie, wymieszanie i upakowanie materiału roślinnego w miejsca po wyciskanym powietrzu. Taki sposób zagęszczania powoduje zazębianie się poszczególnych cząsteczek materiału. Brykiety posiadają jednakową gęstość w całej objętości produktu, nie występuje efekt plasterkowania a wytrzymałość na rozkruszanie, na powierzchni bocznej, jest kilka razy większa niż brykietów otrzymywanych w tłokowym układzie roboczym [6]. 2. Stanowisko do badań sił podczas zagęszczania materiałów drobnoziarnistych w układzie roboczym brykieciarki ślimakowej 203 Rysunek 1 Stanowisko do badań procesu zagęszczania w brykieciarce ślimakowej: a) widok stanowiska, b) widok brykietu opuszczającego matrycę Badania procesu zagęszczania trocin świerkowych w układzie roboczym ślimak matryca przeprowadzano na stanowisku laboratoryjnym przedstawionym na zdjęciach (Rys. 1 a, b). Schemat stanowiska ze ślimakowym układem roboczym przedstawiono na Rysunku 2. W stanowisku wykorzystano motoreduktor o zmiennej prędkości obrotowej w zakresie 31-138 min -1. Na wale reduktora 3 zamontowano układ do pomiaru momentu 5 składający się z tensometrów, pierścieni ślizgowych oraz szczotek. Napęd na ślimak zagęszczający 1 przekazywany był bezpośrednio z wału reduktora. Ślimak obraca się w tulei gardzieli 4. Na powierzchni wewnętrznej tulei 4 wyfrezowano rowki na długości od końca zasypu do części wyjściowej. Do kołnierza tulei gardzieli 4 przymocowano matrycę pomiarową 2, w której znajdują się otwory na przesuwne tłoczki pomiarowe 6 rozmieszczone na długości matrycy. Tłoczki pomiarowe spasowano suwliwie z otworami matrycy i zablokowano belką oporową 8. Przedstawione na Rysunku 2 stanowisko zapewniło wykonanie pomiaru następujących sił w matrycy brykieciarki ślimakowej: nacisków bocznych na zadanej długości matrycy, nacisków zagęszczających w określonej odległości od ślimaka zagęszczającego.

Rysunek 2 Schemat stanowiska do pomiaru nacisków promieniowych, nacisków na dno matrycy prasującej oraz momentu obrotowego brykieciarki ślimakowej (wg autora): 1 ślimak zagęszczający, 2 matryca pomiarowa, 3 wał motoreduktora, 4 tuleja gardzieli, 5 układ pomiarowy momentu, 6 tłoczki pomiarowe, 7 czujnik siły z obudową, 8 belka oporowa tłoczków, 9 denko matrycy, MT mostek tensometryczny typu Hottinger KWS/6, R rejestrator, K komputer. 3. Przebieg pomiarów i wyniki badań Celem przeprowadzenia pomiarów było uzyskanie wstępnych wyników procesu zagęszczania w układzie ślimakowym, które posłużyły do określenia parametrów techniczno-technologicznych, takich jak: naciski zagęszczające przy wyjściu materiału ze ślimaka, gęstość gotowego produktu (brykietu), długość matrycy itp. Parametry te uzyskano wykorzystując wyniki bardzo pracochłonnych badań zagęszczania materiałów roślinnych w innych układach brykietujących, tj. tłok matryca zamknięta, tłok matryca otwarta. Do pomiaru parametrów wymienionych w punkcie 2 ustalono wstępne założenia badań: materiał zagęszczany trociny świerkowe o granulometrycznym zakresie wymiarowym cząstek 0,5-5 mm, wilgotność trocin 9, 12, 15, 20%, prędkość obrotowa ślimaka 50 i 80 min -1, matryca średnica 68 mm, zamknięta na długości 120 mm, czas pomiaru do chwili ustania narastania nacisków (do czasu zakończenia przesuwania się materiału zagęszczanego w gardzieli brykieciarki, czyli do czasu wystąpienia zjawiska ścinania), temperatura układu zagęszczającego około 22 0 C, kształt układu roboczego stały. 3.1 Pomiar nacisków na dno matrycy Pomiary nacisków na dno matrycy nanoszono na wykresy jako średnie wartości z pięciu prób dla różnych założonych parametrów wstępnych. Wyniki badań przedstawiono na Rysunku 3. Rysunek 3 Średnie naciski na dno matrycy zamkniętej brykieciarki ślimakowej Z badań wynika, że prędkość obrotowa ślimaka wpływa na szybkość narastania nacisków na dno matrycy zamkniętej brykieciarki ślimakowej. Naciski na dno matrycy osiągają różne wartości w zależności od wilgotności zagęszczanego materiału. Różnice nacisków, np. przy prędkości obrotowej ślimaka 80 min -1 i wilgotności trocin 9% (krzywa 5 na Rys. 3) oraz wilgotności trocin 15-20% przy tej samej prędkości obrotowej ślimaka, wynosiły około 4 MPa. Podobne wartości różnicy nacisków, przy różnych wilgotnościach surowca zagęszczanego, otrzymano przy prędkości obrotowej ślimaka zagęszczającego 50 min -1. 3.2 Pomiary nacisków bocznych Wyniki pomiarów nacisków bocznych (promieniowych) w matrycy zamkniętej brykieciarki ślimakowej przedstawiono na Rysunku 4. Badania eksperymentalne i analityczne nad metodą oceny ABiD przydatności 3/2015 ślimakowego układu zagęszczającego... 204

4. Wykorzystanie wyników badań do oceny układu zagęszczającego brykieciarki ślimakowej W celu określenia przydatności danego układu roboczego brykieciarki ślimakowej do zagęszczania rozdrobnionych materiałów roślinnych, opracowano prostą metodę badań. Rysunek 4 Rozkład nacisków promieniowych w matrycy zamkniętej brykieciarki ślimakowej Z badań wynika, że największe naciski boczne występują przy wyjściu materiału ze ślimaka, a w miarę oddalania się od tulei gardzieli spadają do określonej wartości i w dalszej części matrycy osiągają stałą wartość (średnio od 12-16 MPa przy czole ślimaka do 1-3 MPa w odległości 0,1 m od ślimaka). Wilgotność materiału ma wpływ na wartość nacisków bocznych, co ilustrują krzywe regresji na Rysunku 4. W pobliżu ślimaka różnice nacisków bocznych dla różnych wilgotności wynoszą około 4 MPa, a przy dnie matrycy około 1 MPa. Zmiana prędkości obrotowej ślimaka nie powoduje znaczących zmian wartości nacisków bocznych. Na podstawie punktów pomiarowych, metodą regresji wielokrotnej, uzyskano równania wielomianowe trzeciego stopnia rozkładu nacisków bocznych na długości matrycy zamkniętej brykieciarki ślimakowej. Przykładowe równania rozkładu nacisków bocznych (pomiary przy wilgotności trocin 9% i prędkości obrotowej 80 min -1 krzywa 5 Rys. 4, oraz wilgotności 9% i prędkości obrotowej ślimaka 50 min -1 krzywa 1 Rys. 4) przedstawiono poniżej: 205 y 5 =27291x 3-4851x 2 +64,014x+16,158 y 1 =29629x 3-5054,4x 2 +67,447x+14,486 (1) (2) gdzie: x odległość od ślimaka zagęszczającego [m], y naciski promieniowe [MPa]. Rysunek 5 Schemat blokowy metody określania przydatności ślimakowego układu roboczego do zagęszczania trocin Metoda ta, której schemat blokowy przedstawiono na Rysunku 5, oparta jest na badaniach własnych zagęszczania trocin świerkowych w układzie roboczym tłok matryca zamknięta, tłok matryca otwarta, ślimak tuleja gardzieli brykieciarki ślimakowej [4]. W celu przeprowadzenia badań (skróconych), matrycę otwartą brykieciarki ślimakowej należy zamknąć w odległości około 0,04-0,12 m od ślimaka zagęszczającego denkiem z czujnikiem siły (poz. 9, Rys. 2). Określenie parametrów wyjściowych: x z długość matrycy zamkniętej w ślimakowym układzie zagęszczającym, w wilgotność surowca przeznaczonego do zagęszczania, n prędkość obrotowa ślimaka zagęszczającego, ρ ocz gęstość brykietu (gotowego produktu) jaką chcemy uzyskać w badanym układzie zagęszczającym. W badaniach ustalono następujące parametry: x z =0,12 m, w=12%, n=50-80 min -1. Wyniki badań układu zagęszczającego brykieciarki ślimakowej

W badaniach określono maksymalny nacisk P d na dno matrycy (jak na Rys. 6), prowadząc zagęszczanie do czasu ustania narastania nacisków (ścięcia materiału między ślimakiem a tuleją gardzieli). Określenie wartości nacisków zagęszczających ślimaka Wykorzystując wyniki badań rozkładu naprężeń osiowych wewnątrz brykietu na jego długości w układzie roboczym tłok matryca otwarta [4], określono wartość nacisków zagęszczających, przed ścięciem materiału między ślimakiem a tuleją gardzieli, w strefie przy ślimaku P śl (na podstawie zmierzonych nacisków na dno matrycy zamkniętej P d brykieciarki ślimakowej). Wartość nacisków P śl odczytano bezpośrednio z wykresu (Rys. 6), według podanego schematu. Wartości nacisków można też obliczyć z empirycznego wzoru rozkładu naprężeń (3): P śl = -2659,8x 3 + 1926x 2-602,56x + 76,431 (3) gdzie: x = x 1 - X z. Rysunek 7 Określenie gęstości aglomeratu w matrycy brykieciarki ślimakowej Rysunek 8 Określenie wartości współczynnika ω g przy zadanych naciskach zagęszczających Rysunek 6 Sposób określania nacisku zagęszczającego ślimaka Określenie gęstości aglomeratu Gęstość aglomeratu ρ a, odpowiadającą maksymalnym naciskom zagęszczającym ślimaka P śl, określono z charakterystyki zagęszczania trocin świerkowych w matrycy zamkniętej według schematu Rysunek 7 [4]. Określenie gęstości gotowego produktu W celu określenia gęstości gotowego produktu należy wyznaczyć wartość współczynnika ω g [4] według schematu przedstawionego na Rysunku 8 lub wzoru (4). Gęstość gotowego produktu otrzymanego w danym układzie roboczym wyniesie: ω g ρ a = ρ b, (gdzie ρ a określono na podstawie Rysunku 7, ω g współczynnik gęstościowej ekspansji zwrotnej). ω g = 3 x 10-6 2 ρ śl - 0,0014 P śl + 0,8794 (4) Ocena układu roboczego ślimak tuleja gardzieli Na podstawie wyżej wymienionych badań można określić gęstość (maksymalną) gotowego produktu (brykietu), jaka jest możliwa do otrzymania w badanym układzie roboczym brykieciarki ślimakowej. Jeżeli określona gęstość produktu ρ b jest większa lub równa gęstości oczekiwanej (założonej) ρ ocz, należy uznać układ roboczy za przydatny do zagęszczania danego materiału i dla tego układu można określić długość matrycy otwartej. W przypadku, gdy określona gęstość brykietu jest mniejsza od oczekiwanej, należy zmienić parametry ślimaka lub kształt powierzchni wewnętrznej tulei gardzieli. Po zmianie parametrów układu roboczego badania należy powtórzyć. Określenie długości matrycy otwartej Wykorzystując badania przedstawione w pracy [4], uwzględniające zależność gęstości brykietu od długości matrycy, określono długość matrycy otwartej l m w brykieciarce ślimakowej (dla obliczonej gęstości brykietu ρ b ) według schematu Badania eksperymentalne i analityczne nad metodą oceny ABiD przydatności 3/2015 ślimakowego układu zagęszczającego... 206

przedstawionego na Rysunku 9. 5. Wnioski Rysunek 8 Określenie długości matrycy Badania doświadczalne potwierdziły poprawność przedstawionej metody. Różnice w gęstości brykietów otrzymywanych doświadczalnie i gęstości określanej powyższą metodą wynosiły około 3-5%. Metoda ta może być wykorzystywana do określania przydatności układów roboczych brykieciarek ślimakowych, do zagęszczania różnych materiałów rozdrobnionych pochodzenia roślinnego, po wcześniejszym wykonaniu charakterystyki zagęszczania, rozkładu naprężeń wewnątrz brykietu oraz określeniu ekspansji zwrotnej. Mając na uwadze to, że gęstość brykietu dla różnych materiałów pochodzenia roślinnego w wielu przypadkach nie jest jednoznacznie związana z jego jakością, należy przeprowadzić badania sprawdzające wytrzymałość (trwałość) otrzymanych brykietów. Jest to istotny parametr ich oceny użytkowej. Literatura [1] Demianiuk L., Hejft R., Nowe rozwiązania konstrukcyjne brykieciarek do trocin, Przegląd Mechaniczny, 30-33, nr 1, styczeń 2002. [2] Demianiuk L., Hejft R., Urządzenie brykietujące, zwłaszcza do materiałów roślinnych. Urząd Patentowy, lipiec 2008, Patent PL 198907 B1. [3] Dzik T., Hryniewicz M., Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnej, Chemik, 61, nr 9, 429-433, 2008. [4] Demianiuk L., Brykietowanie rozdrobnionych materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka. Wydział Mechaniczny. Praca doktorska. Białystok 2001. [5] Hejft R., Demianiuk L., Badanie jakości brykietów opałowych z materiału roślinnego. V Recyklace odpadu, 269-279. Ostrawa 2001. [6] Demianiuk L., Badanie procesu zagęszczania słomy rzepakowej, wybór brykieciarki. Czysta energia, nr 6. Abrys, Wydawnictwa Komunalne. Poznań, 2009. 207