Энергоемкость процесса измельчения в измельчителе-смесителе зерна
Определение мощности привода измельчителя и методики расчета для предлагаемой установки. Использование барабанного ножевого аппарата с криволинейными ножами для измельчения грубых кормов и початков кукурузы. Основной подсчет удельного расхода энергии.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.06.2018 |
Размер файла | 60,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК.631.363.25
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Энергоемкость процесса измельчения в измельчителе-смесителе зерна
Кумахов А.А.
Хапов Ю.С.
Кудаев З.Р.
В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова» проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проектированию измельчителя-смесителя фуражного зерна, обеспечивающего равномерность гранулометрического состава измельченного корма (до 70%).
Качество измельчённого корма по своему гранулометрическому составу превосходит качество корма, измельченного на любой молотковой дробилке, за счёт увеличения содержания легкопереваримой организмом животных и птиц фракции и снижения пылевидной фракции, оказывающей отрицательное воздействие на организм животного. Скармливание дойным коровам каждого центнера кормов с определёнными зоотехническими требованиями и размерами частиц от 1,2 до 1,8 мм позволяет получить дополнительно 10-15 кг молока или 3-4 кг мяса [1].
Измельчитель-смеситель (рис. 1) состоит из рамы, камеры измельчения, редуктора, бункера и других механизмов и приводится в действие от электродвигателя [2].
Измельчающая камера 1 состоит из чугунного цилиндра, в котором размещен ротор 2 с новыми рабочими органами, и решета. На цилиндрической поверхности камеры имеется выходная горловина 6, через которую выводится измельченная масса. Верхняя часть камеры представляет собой откидную крышку. Во внутренней части крышки и цилиндрического корпуса вмонтированы противорежущие элементы 7. Ротор состоит из диска, на котором закреплены кронштейны 4 для размещения режущих элементов 3.
Противорежущий элемент 7 представляет собой металлическую пластину, имеющую «П»-образные впадины, а режущий элемент 3 - металлическую пластину, имеющую «Т»-образные выступы. Измельчаемый материал попадает из приемного бункера 8 в камеру 1 и измельчается за счет взаимодействия режущих граней рабочих органов 3 ротора и противорежущих граней элементов 7, закрепленных на корпусе, и частично за счет удара о деки 5. Часть измельчаемого материала просачивается через сита и выводится из машины. Остальная масса отбрасывается к режущим элементам, доизмельчается и выводится из машины.
Рис. 1. Схема измельчающего устройства
1 - камера измельчения; 2 - ротор; 3 - режуший элемент; 4 - кронштейн; 5 - дека;
6 - выходная горловина; 7 - противорежущий элемент; 8 - приемный бункер
При измельчении грубых кормов и початков кукурузы в качестве измельчающего устройства используется барабанный ножевой аппарат с криволинейными ножами. Исходный материал подается на питающий транспортер, уплотняется на нем и поступает к ножам режущего барабана. Процесс измельчения происходит за счет взаимодействия криволинейных ножей и противорежущей пластины барабана. Предварительно измельченная криволинейными ножами и противорезами масса подается в камеру измельчения 1, где доизмельчается режущими и противорежущими элементами предлагаемой конструкции до необходимого модуля помола и выводится из измельчителя.
Основой экспериментального анализа являются результаты наблюдений и экспериментов. Особое значение при этом имеют результаты, полученные в числовом виде. Обработка таких данных приводит к теоретическому осмыслению результатов и конечной цели экспериментального анализа: выявления закономерностей, позволяющих предсказать ход интересующих процессов [3].
С этой точки зрения важнейшей задачей экспериментального анализа является обработка экспериментальной информации и установления эмпирических закономерностей для исследуемых процессов. Всякую функцию, приближающую табличные данные, полученные при наблюдении или в результате эксперимента, называют эмпирической формулой [4].
При построении эмпирических формул и вычислении величин, непосредственно не наблюдаемых, но выводимых путем обработки наблюдений, приходится пользоваться разными математическими приемами, в частности, широко использовать различные функциональные зависимости.
При отыскании приближенных зависимостей между измеренными взаимосвязанными величинами вопрос о выборе математической формы для этой зависимости, иначе говоря, того приближенного уравнения, которому искомая связь должна удовлетворять, решается совокупно как на основе интуитивной оценки расположения экспериментальных точек, так и с помощью учета теоретических соображений.
Построим эмпирическую формулу для кривой зависимости энергоемкости измельчения ячменя от ширины канала ротора, полученного в результате проведенных экспериментальных исследований работы измельчителя-смесителя (рис. 2).
Рис. 2. Зависимость удельной энергоёмкости измельчения от ширины канала ротора
Выберем аппроксимирующую функцию, наиболее полно отображающую данную кривую, с учетом следующих обозначений:
в > х;N уд >у
Далее необходимо определить значения параметров, входящих в эту функцию. Согласно методу наименьших квадратов, наилучшими значениями параметров считаются те, для которых сумма квадратов отклонений аппроксимирующей функции от табличных значений Yi для одних и тех же значении Xi будет минимальной:
Необходимое условие минимума для функции :
Если данная система имеет единственное решение, то оно будет искомым:
Найдя значения параметров, входящих в исходную функцию, запишем конечную формулу, определяющую данную кривую:
Метод наименьших квадратов даёт наибольшую адекватность полученной формулы значениям функции. Дефект аппроксимации составляет:
Полученная формула предоставляет возможность определения затрат энергии при любых параметрах измельчающего устройства. Важнейшим показателем эффективности научно-технического прогресса является энергоемкость производства единицы продукции, а снижение параметров энергоемкости служит основным показателем степени новизны технических решений [5]. Именно с этой целью определены энергетические показатели измельчителя, которые можно использовать для общей оценки конструкции [6]. измельчитель корм кукуруза энергия
Энергоемкость Nya (кВт ч/т) процесса с учетом достигнутой степени измельчения [7]:
где; Q - производительность измельчителя, т/ч;
Nизм - мощность, расходуемая на измельчение (за вычетом потерь холостого хода), КВт.
Удельный расход энергии W (Дж/с) показывает, насколько полно используется мощность установленного двигателя, и определяется по формуле:
где : Qc - производительность измельчителя, кг/с (Qc=0,33 кг/с);
Nуст - присоединенная мощность, кВт.
Для остальных культур, используемых для кормления сельскохозяйственных животных, построение эмпирических формул и определение энергоемкости проводится аналогично.
Список использованных источников
1. Винников И.К., Краснов И.Н., Хозяев И.А., Барагунов Б.Я., Шахмурзов М.М., Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г., Барагунов А.Б., Рудая Ю.Н. Организационно-технологический проект системы устойчивого производства питьевого молока в санаторно-курортных зонах Кабардино-Балкарии. - Нальчик. - 2014. - 60 с.
2. Фиапшев А.Г., Хапов Ю.С. Энергетическая оценка универсального измельчителя фуражного зерна // Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства». - М. - 2008, №3. - C. 27-29.
3. Юров А.И., Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х. Ресурсосбережение и экология - стимул экономического роста и основа безопасности жизнедеятельности региона // Научно-практический журнал «Вестник АПК Ставрополья». - Ставрополь. - 2014, №3 (15). - С. 81-86.
4. Кильчукова О.Х., Фиапшев А.Г., Хамоков М.М. Расчёт параметров биогазовой установки // Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы в энергетике и средствах механизации АПК». - Благовещенск. - 2014. - С. 139-144.
5. Кильчукова О.Х., Фиапшев А.Г. Определение необходимой мощности измельчителя фуражного зерна // Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы в энергетике и средствах механизации АПК». - Благовещенск. - 2014. - С. 120-124.
6. Фиапшев, А.Г. Разработка и обоснование основных параметров измельчителя фуражного зерна дисмембраторного типа. Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Челябинск. - 1995. -18 с.
Аннотация
Приведены результаты теоретических исследований по определению мощности привода измельчителя, а также методика расчёта для предлагаемой установки. Измельченные ею корма превосходят по качеству, в частности, по своему гранулометрическому составу, корма, измельченные на любой молотковой дробилке. Показана обработка экспериментальной информации и установление эмпирических закономерностей для исследуемых процессов.
Ключевые слова: ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, СМЕСИТЕЛЬ, ЗЕРНО, ЭКСПЕРИМЕНТ, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Обзор технологий, способов, машин, рабочих органов для измельчения зерновых кормов. Проектирование и определение технологической мощности малогабаритного измельчителя зерновых кормов, рассчитанного на содержание поголовья скота с численностью до 50 голов.
дипломная работа [457,5 K], добавлен 08.07.2011Технологический процесс измельчения зерна. Структурная схема его автоматизации. Выбор датчиков скорости, уровня, температуры, массы и расхода. Определение запаса устойчивости системы по критериям Гурвица и Найквиста. Оценка качества управления САР.
курсовая работа [866,0 K], добавлен 07.12.2014Особенности подготовки зерна к помолу с использованием традиционного оборудования. Сортировка продуктов измельчения зерна. Крупа и крупяные продукты, изготавливаемые из зерна овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, гороха. Производство кукурузной крупы.
контрольная работа [963,3 K], добавлен 15.01.2011Структура поголовья овцефермы, пастбищно-стойловая форма содержание овец. Выбор рациона кормления, расчет суточного и годового количества кормов. Оценка эффективности проекта механизации технологического процесса приготовления грубых кормов на ферме.
курсовая работа [93,0 K], добавлен 17.05.2011Основные источники заготовки кормов. Методы приготовления травяной муки. Технология уборки свеклы, кукурузы на силос и картофеля. Использование косилок, пресс-подборщиков, прицепных силосоуборочных комбайнов, измельчителя рулонов и тюков, фуражиров.
реферат [14,9 K], добавлен 31.03.2013Использование кукурузы для различных видов кормов. Сбор растений в фазе восковой спелости зерна. Формы гибридов, использующихся как посевной материал. Продовольственная ценность ячменя, его использование для приготовления перловой и ячневой крупы.
презентация [9,0 M], добавлен 20.11.2014Основные способы подготовки грубых и концентрированных кормов к скармливанию: механические, физические, химические и биологические. Использование на современных животноводческих комплексах осветительных и облучательных установок, их предназначение.
контрольная работа [14,3 K], добавлен 27.07.2011Химический состав зерна кукурузы. Хозяйственное значение овса. Получение хорошего урожая высококачественного зерна ячменя. Кормовые сорта пшеницы. Питательная ценность и химический состав ржи. Подготовка различных зерновых кормов к скармливанию.
презентация [1,4 M], добавлен 05.02.2014Солома и мякина. Солома - грубый корм, получаемый из стеблей злаковых и бобовых культур. Веточный корм. Сырьем для получения этого корма служат: зеленые ветки и вершины. Стержни кукурузных початков.
реферат [8,2 K], добавлен 21.05.2006Состояние животноводства, полевого и лугового кормопроизводства в Республике Казахстан. Почвенно-климатические условия хозяйства. Анализ расхода, себестоимости и качества кормов. Технология выращивания кормовых культур, резервы повышения их урожайности.
дипломная работа [280,2 K], добавлен 29.03.2014Анализ отрасли растениеводства и животноводства. Кормовая база свиноводства. Производительность технологической линии для подготовки концентрированных кормов. Анализ конструкций молотковых дробилок. Требования, предъявляемые к измельчителям кормов.
дипломная работа [297,8 K], добавлен 08.07.2011Ботаническое описание кукурузы, требования к факторам среды. Роль сроков посева в формировании урожая и управления его качеством. Закономерности развития кукурузы в зависимости от сроков посева. Урожайность и уборочная влажность зерна гибридов кукурузы.
дипломная работа [125,5 K], добавлен 18.07.2010Прием и размещение на предварительное хранение партий семенного зерна. Технологическая схема послеуборочной обработки зерновых масс. Особенности очистки зерна пшеницы, ячменя, овса, кукурузы. Технология сушки зерна в шахтных и барабанных зерносушилках.
отчет по практике [1,4 M], добавлен 17.10.2014Значение и распространение сельскохозяйственной культуры. Ее морфологические и биологические признаки. Особенности качества заготавливаемой кукурузы. Хранение зерновых масс в сухом и охлажденном состояниях. Подготовка хранилищ к приему нового урожая.
контрольная работа [21,8 K], добавлен 17.05.2015Анализ производственной деятельности сельскохозяйственной опытной станции ЛНАУ. Проектирование линии приготовления початков кукурузы, технологический и энергетический расчеты; конструкторская разработка. Охрана труда; экономическое обоснование проекта.
дипломная работа [175,6 K], добавлен 08.07.2011Основные агротехнические требования к уборке кукурузы комбайном. Технология возделывания и уборки кукурузы на силос. Подготовка агрегата и поля к работе. Контроль и оценка качества. Правила безопасной работы при раздаче кормов мобильным кормораздатчиком.
курсовая работа [41,0 K], добавлен 15.12.2013Влияние удобрений и средств защиты на урожайность и качество зерна. Почвенно-климатические условия. Фенологические наблюдения и продолжительность межфазных периодов различных гибридов кукурузы. Анализ условий труда при возделывании кукурузы на зерно.
дипломная работа [635,0 K], добавлен 02.12.2010Значение микроклимата животноводческих помещений. Организация и механизация доения. Принцип работы и регулировки измельчителя кормов "Волгарь-5". Устройство и принцип работы фуражира ФН-1,4. Методика расчета потребности животноводческой фермы в воде.
контрольная работа [829,0 K], добавлен 12.02.2011Зерновые и бобовые культуры как основной источник энергии в рационах многих видов сельскохозяйственных животных. Химический состав, питательность, кормовые и вкусовые качества зернобобовых кормов. Основные способы подготовки зерновых к скармливанию.
реферат [21,6 K], добавлен 13.12.2011Технология возделывания кукурузы на зерно в Краснодарском крае. Биологические особенности культуры. Химическая защита растений от сорняков, вредителей и болезней. Экологическая безопасность разработанной технологии возделывания кукурузы на зерно.
курсовая работа [54,2 K], добавлен 02.03.2011