好氧堆肥反应器装置和系统的设计与性能检验,农业机械化论文.docx
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1、好氧堆肥反应器装置和系统的设计与性能检验,农业机械化论文近年来,我们国家畜禽养殖业迅猛发展,规模日益扩大。当前,我们国家畜禽粪便年产量已达 30 亿 t 左右,是世界上产量最大的国家,并已成为我们国家农村主要面源污染来源。畜禽粪便含有大量的有机物及丰富的氮、磷、钾等营养物质。高温好氧堆肥化是有机固体废弃物无害化、减量化、资源化处理的重要途径。高温好氧堆肥种类主要包括静态堆肥、条垛式堆肥、槽式堆肥、反响器堆肥等,华而不实,反响器好氧堆肥方式因其具有堆肥周期短、占地面积小、易实现自动化控制和二次污染小等优点成为当前研究热门,具有良好的应用前景。 当前,国内外工厂化好氧堆肥反响器装备技术相对较为成熟
2、,但因好氧堆肥经过是物理、化学、生物学耦合的复杂经过,科学基础研究还有待深切进入。然而,当前可用于模拟好氧堆肥的反响器试验系统如 Kumar 等研发的实验室滚筒式堆肥反响器系统和韩鲁佳等研发的实验室小型好氧堆肥反响器尚存在反响器体积小、实时监测和反应控制功能单一等问题。 本文设计一种可用于开展有机固体废弃物好氧堆肥试验研究的反响器系统,可知足多种试验需求,并具有精准的数据实时采集和多形式反应控制功能。 1、 好氧堆肥反响器装置设计 设计的好氧堆肥反响器装置主要包括物料舱、搅拌系统和布气系统 3 部分,如此图 1 所示。 1. 1 物料舱 由文献可知,堆肥装置维持堆体温度的必要条件是 式中 Qi
3、n 堆肥物料的产热量,即输入反响器的能量,kJ 本文引用文献有关参数及判定公式对其进行确定。初始堆料的参数为: 有机物质量比为0. 7 g / g,有机质降解率为 35% ,堆料的初始、终了含水率分别为 60%、50%,堆体的最高温度为 55,环境温度为 20,堆料的比热容为 1. 2 kJ/(kg K) 。 经计算,得出堆料的质量 Mm与反响器的有效外表积S 之比需大于 6. 31。 考虑到堆体散热情况、实验室实际要求及规模等情况,该堆肥反响器设计为圆柱体构造。该物料舱的设计容积为 100 L。根据搅拌堆料的物理形态及堆肥装置维持堆体温度的必要条件,参考常见搅拌容器常用装料高径比,其内径D为
4、450 mm,高度 HL为 600 mm,全部使用不锈钢材料制作。为有效确保反响器保温性能,其物料舱设计为双层不锈钢构造,夹层内均匀填充厚度为 30 mm 的聚氨酯保温材料。 1. 2 搅拌系统 搅拌系统在反响器中主要用于物料的翻搅及混匀。考虑到堆料的搅拌效果,并结合文献8可知,桨式搅拌器能知足所有堆肥物料所要求的流动状态,而且可知足多种搅拌需求。根据搅拌物料的性质以及搅拌均匀性需求,应使搅拌桨叶直径取最大值。根据文献,搅拌桨叶的直径取标准值 Dj=400 mm,叶片厚度 = 6 mm,桨叶宽度 B = 35 mm,桨叶的倾斜角度为 45 ,搅拌轴径 d =35 mm。 通常情况下,底层搅拌桨
5、叶与反响器物料舱底面的间距 C 与反响器物料舱内径 Di的比值一般在0. 05 0. 3。则底层搅拌桨叶与反响器物料舱底面的距离 C 为 20 120 m。考虑到实际搅拌经过中物料舱底部会有 30 mm 的垫料,C 值不能太小,而 C值太大搅拌效果缺乏,结合实际情况取 C = 75 mm。 对于多层搅拌器,搅拌器层距 Sp与搅拌容器内径 Di之比一般在 0. 5 2. 0 范围内,则搅拌器层距 Sp为 100 400 mm。为了开展关于堆肥空间梯次性差异等研究,引入了上、中、下 3 层温氧传感器及取样口,考虑到实际反响器物料舱的有效高度及取样口、传感器的合理配置,搅拌器层距 Sp取 150 m
6、m。 1. 3 布气系统 根据堆肥物料有机物的化学成分和可降解程度,采用化学计量法可估算堆肥反响中微生物的需氧量。堆肥原料的化学需氧量计算公式为 由式(2) 能够得出每氧化 1 kg 的挥发性固体,需要消耗氧气 1. 07 kg。由文献7可知,当被氧化的挥发性质量为 Mv时,理论通风量 Vair为 3. 82Mv。 根据对物料性质的假设,可知 在反响器物料舱装满 51 kg 物料时,根据堆料的实际参数可得实际通风量 Vair为 19. 10 m3。由于布气系统采取间歇通风的形式,经折合计算,可得风机实际通风时间累计为 14 d。计算得该时段内通气流量为 0. 95 L/min。通风的另一功能是
7、去除多余水分,在计算通风量之前,需首先计算进气口与出气口的空气比湿度及去除水分质量。根据文献,空气比湿度可表示为 为得到去除水分所需通风量的最大值,取 Mm为51 kg。根据文献可得出堆肥经过中去除水的质量为 18. 36 kg,环境空气温度 20,相对湿度75% ,出气口空气是饱和状态,温度为 55 。 由式(1) (3) 可得出气口空气比湿度 w 为 0. 115 3。 同理,在室温下,相对湿度为 75% 时,可求得进气口处的空气比湿度 win为 0. 011 3,由此能够得出除湿所需通入空气量为 146. 26 m3。由于布气系统采取间歇通风的形式,经折合计算,可得风机实际通风时间累计为
8、 14 d,则理论通风量为 7. 26 L/min。 综上所述,布气系统的布气量应为生化反响需氧量和去除水分需氧量之和,即理论布气流量应为Qair= 8. 21 L / min。 2、 基于 ANSYS 的反响器构造强度校核 2. 1 模型计算及网格划分 反响器主罐体三维实体建模由 UG 实体造型完成。鉴于反响器内流场对反响器主罐体的影响较小,因而对反响器主罐体进行构造强度校核时忽略反响器内流场的影响。反响器内流场网格由GAMBIT 软件完成,考虑叶片形状的特殊性,采用对复杂边界具有较强适应性的非构造化四面体网格对计算域进行划分,并对叶片外表进行网格加密。体网格间距为 3,总网格数为 23 万
9、左右。反响器主罐体划分网格的方式与反响器搅拌系统一样。 2. 2 边界条件设置 反响器出料口处快装盲板质量最大,其实际质量约为 3. 0 kg,电动机的实际质量约为 30 kg。基于安全设计的要求,对反响器主罐体两侧端面施加竖直向下 50 N 的载荷来模拟两侧快装盲板的实际重力作用; 对主罐体上端面施加竖直向下 500 N 的载荷来模拟电动机的重力效应对罐体的影响。反响器底端为固定约束。搅拌系统上端面为固定约束,考虑到搅拌系统的最大设计转速为 50 r/min,基于安全设计的要求,对搅拌系统施加 60 r/min 的转速来模拟离心力的作用。 2. 3 计算结果 可见,反响器主罐体上最大等效应力
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