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颗粒机压块机做了很多改进和开发 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 16-04-29

    外界对系统所做功加上系统热量增量,等于单位时间内系统内能的增量,这就是热力学第一定律,即式中形为外界对系统所做的功,由于外界没有对系统做功。    导热微分方程又来描述导热过程的共性,求解微分方程的实质就是求解导热问题。给出用以表征该特定问题的定解条件,作为一些附加条件,可对导热微分方程进行求解,温度场可求得。构成一个具体导热问题完整数学描述的条件是具有导热微分方程及定解条件。定解条件中只有边界条件,没有初始条件,这是对稳态导热。本文利用加权余量法给出有限元方程。求解微分方程的方法中,应用广泛的是加权余量法。若边界条件与微分方程中引入精确解,则余量都为零,这发生在区域内与边界上的任何一点。
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    该方法先假定一组近似函数,该函数在全域上,且带有待定参数,该近似解存在余量,即边界条件和微分方程不能得到精确满足。在加权平均的意义下消除余量,就得到加权余量法的方程。在近似分析时,待定参量存在于近似函数中,这可供选择,前述余量加权积分值为零,这发生在某种平均意义上。边界条件的确定本章中所研究环模的温度场是稳态的,其主要是把环模与物料接触的内表面看作热源面,热量以热流密度的形式传给物料,所建环模的短边面与周围空气接触,导致部分热量散失,其传热方式为对流传热,经过实地测量测得环模压块机稳定工作时,模孔内温度是2500C,与空气接触的环模表面温度为800C,周围空气温度为250C,设置选项,与温度场求解关联,时间步长定为一个时间周期T,然后计算求解该温度场。之所以求解较快,是由于含有简单参数和模型,完成求解后,后处理继续。环模温度场分布云图可在通用后处理器中查看,分别对两种不同的环模模型施加载荷求解,分析不同环模的温度场分布和变化,两种环模的温度场及热流密度云。不均匀是不同环模温度分布的特点,生物质成型过程中与模孔壁面摩擦所产生的温度由中心到环模表面呈梯度变化,而模具接触表面温度最高。虽然两模孔内壁温度都设置为2500C,但就局部和整体而言,倒角的环模温度场分布较为平缓,因此其更适合用于生物履成型。两种环模的热流密度传输云图可以看出,两个环模的热流密度的传输程度也是不同的,在未倒角的环模棱角处热流密度比较集中,且最大值为697.93W/m2,而经过倒角的环模虽在倒角处也有热流密度集中现象,但其最大值为580.54 W/m2,故未倒角的环模在棱角处更易产生热应力。
    考虑生物质秸秆的话,粘接力增加,木质素开始软化,这些是当秸秆颗粒温度达到(70-110) oC左右时发生的,生物质压块的形成,是秸秆颗粒紧密粘结的结果,这是由木质素软化程度加剧造成的,发生于2500C左右。因此环模颗粒压块机虽然不需要加热系统,却能得到,质量高的玉米秸秆颗粒成型产品,从某方面上讲降低了能耗,减少了运行成本。本章介绍了三维稳态传热的有限元求解列式及基本理论。环模温度场有限元模型的建立,边界条件的处理原则和初始条件的合理确定,模孔未倒角和倒角的两种环模温度场及热流密度的分布情况的求解,并对两种环模所得的结果进行对比分析。根据模拟结果得知,倒角的环模模孔处不易产生热应力以及应力集中,更适用于生物质材料的成型。从温度场的分布得知,环模压块机在保证玉米秸秆颗粒成型的效果和质量的前提下,因其不需要加热系统,从而降低系统的能耗,从实质上降低了生产成本。环模温度场的分析不仅为生物质致密成型工艺提供合理的理论依据,同时为下一章的耦合场分析做提前准备。转载请注明:富通新能源颗粒机压块机http://www.ftxny.com
 

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