Научная статья на тему 'Технология переработки кусковых отходов деревообработки на щепу'

Технология переработки кусковых отходов деревообработки на щепу Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
229
146
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Рубцов Ю.В.

Technology of recycling of lump waste into wood chips.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Технология переработки кусковых отходов деревообработки на щепу»

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КУСКОВЫХ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА ЩЕПУ

Рубцов Ю.В. (ФГОУ ВПО «КнАГТУ» г. Комсомольск-на-Амуре, РФ)

Technology of recycling of lump waste into wood chips.

Участок по производству технологической щепы, как правило, является частью деревообрабатывающих предприятий, так как в процессе переработки древесины образуется большое количество кусковых отходов, которые являются сырьем для выработки технологической щепы. Нами были отработаны методы и средства безотходного производственного процесса щепы для целлюлозно-бумажного производства с усовершенствованием резания отходов деревообработка в дисковых рубительных машинах со значительным эффектом.

1713 1418453 21 1

Рисунок 1 - Технология деревообработки включает производственный процесс переработки отходов

Наибольшие запасы леса находятся в Восточной Сибири и северной части Забайкалья. Общий прирост леса составляет около одного миллиарда кубометров, а производство лесной продукции - в десять раз меньше, чем в европейских странах экономического сообщества. В России переработка отходов деревообработки на щепу проводились на целлюлозно-бумажном комбинате г. Красноярска Сибирского Федерального округа, по технологии, показанной на рисунке 1.

Технологический процесс по потокам осуществляется следующим образом. Кусковые отходы от переработки поступают в бункерный накопитель древесного сырья 1, далее на подающий транспортер 2, дисковую рубительную машину 3, дезинтегратор 4, уравнительный бункер 5, сортировки 6,7 щепы, крупная фракция ссыпается на ленточный конвейер 8, , щепа, соответствующая стандарту, поступает по лотку 9, шлюзовый барабанный питатель 10, воздуходувную машину 11, в трубопровод нагнетательной пневмотранспортной установки 12, в циклон-отделитель щепы от воздушного потока 13; осыпается в металлический бункер 14, далее в разгрузочные питатели 15, 16; 17, 18 - рыхлители щепы в случае ее зависания в бункере; 19 - транспортный поток мелких отходов; 20 - датчик давления транспортной пневмосистемы; 21 - датчик давления в системе дезинтегратора; 22 - датчик наличия древесного сырья в накопителе.

Сырье в виде обрезков горбыля и некондиционных пиломатериалов и шпальной вырезки перемещаются из шпалоцеха и лесоцеха в накопители сырья 1, из них на подающий транспортер 2, который движется со скоростью 2,4 м/с в загрузочный патрон рубительной машины 3. Машина установлена на опорной фундаментной площадке в виде монолитной железобетонной плиты весом 3, 2 тонны, с высотой 3,0 м. На высоте 6,3 м находится уравнительный бункер 5, воспринимающий воздушно-древесную смесь от дезинтегратора 4.

На отметке 1,2 м установлены две сортировки 6,7, бункер 14 для технологической щепы с двумя питателями и рыхлителями вибрационного типа.

Производство работ организуется следующим образом. Пилопродукция при выработке щепы пакетируется и сортируется у цехов лесопиления и увязывается в пакеты в транспортировочной, в накопителе сырья 1, а затем поступает в конвейер 2.

Опилки от производства шпал и пиломатериалов скребковым траспорте-ром 19 подаются в смежный элеватор. Сырье поступает в рубительную машину 3 с перемещениями по подающему транспортеру 2. Щепа из кожуха рубитель-ной машины ссыпается на сортировки 6, 7. Кондиционная щепа по лотку 9 подается в шлюзовый питатель 10 пневмотранспортной установки. Кондиционная щепа из шлюзового питателя 10 по трубопроводу пневмотранспортной установки через циклон 13 подается в бункер-накопитель готовой продукции 14.

Щепа крупной фракции стекает с верхних сит сортировок 6, 7 на ленточный транспортер 8, который перемещает ее в дезинтегратор 4. Повторно измельченная крупная фракция щепы через уравнительный бункер-циклон 5 возвращается на сортировку 6.

Мелкая фракция щепы после сепарации через боковое отверстие и рукав сортировки осыпается по наклонному желобу в скребковый транспортер 19. Опилки и мелкая фракция щепы отводятся транспортером 19. Технологическая щепа из бункера 14, через питатели 15 и 16 с использование вибрационных рыхлителей 17 и 18 отгружаются на транспорт. При отправке каждого щеповоза производится оперативный контроль качества вырабатываемой щепы.

Особенностью пневмотранспортной установки является то, что щепа перемещается воздушным потоком в герметическом трубопроводе 12, воздух в

трубопровод подается нагнетательной системой воздухонадувной машиной 11, а измельченная древесина поступает через всасывающий приемники и загрузочные устройства (питатели). Отделение щепы от воздуха в конце трубопровода производится в циклонных накопителях.

Древесина, предназначенная для выработки технологической щепы и образцов для исследования процесса резания в дисковой рубительной машине, должна соответствовать стандартам.

Таблица 1

№ Породы древесины Вальщикова Н.М Рубцова Ю.В.

удельное усиление резонанса кг/мм3 коэффициент усиления резания удельный расход энергии кВтч/ м3 удельное усиление резонанса кг/мм3 коэффициент усиления резания удельный расход энергии кВтч/ м3

1 Лиственница 8,5-10,5 1,0 2,1...2,4 10,1-15,2 1,3 2,4

2 Береза 11,0-14,0 1,32 2,6-3,3 8,6-13,4 1,1 3,0

3 Пихта 6,0-2,5 0,76 1,5-2,1 8,2-12,8 1,1 1,5

4 Сосна 8,5-10,5 1,0 2,1-2,4 7,6-11,7 1,0 2,0

5 Ель 7,0-9,0 0,84 1,5-2,1 7,2-11,1 0,9 1,5

6 Осина 7,0-9,0 0,84 1,4-2,1 6,8-10,3 0,9 1,7

7 Кедр 6,4-9,7 0,8 1,6

Порода древесины и ее физико-механические свойства оказывают влияние на процесс стружкообразования, усилие резания и расход энергии. В таблице 1 приведены средние данные усилия резания к расходу энергии на рубку древесины различных пород при длине щепы от 15-35 мм. На основании экспериментальных данных Вальщиковым Н.М. допущена погрешность в занижении фиизко-механических свойств древесины лиственницы в сравнении с сосной, что привело к искажению силы резания расхода электроэнергии.

Выводы:

Преимуществами нашего участка по производству технологической щепы явялетсмя поточность и точность перемещения щепы без перегрузок и пере-сыпок, высокая производительность, совмещение процессов резания, сортирования, автоматизации управления безотходным производственным процессом щепы, как крупной, так и мелкой щепы. В связи с увеличением влажности древесины, выгружаемой непосредственно из воды, уменьшается расход энергии и мощности резания (4).

Литература

1. Рубцов Ю.В. Технологическая щепа из отходов шпалопиления/ Рубцов Ю.В., Гомо-нов А.И., Левин Л.М.// Лесная промышленность.-1971.- № 7. -5 с.

2. Рубцов Ю.В. Линия по выработке технологической щепы / Рубцов Ю.В., Гомонов А.И. -М.: Реферативный журнал «Механическая обработка древесины».-№ 16. -1970. - 5с.

3. Вальщиков Н.М. Рубительные машины. - Л. Машиностроение, - 1970 - 16 с.

4. Рубцов Ю.В. М: О награждении участников ВДНХ СССР по павильону «Лесное хозяйство и лесная промышленность» пунктом 25 Красноярскому ЛПК объединения «Крас-

ноярсклеспром» Минлеспрома СССР награжден бронзовой медалью и денежной премией в размере 50 руб.; постановлением № 809-Н, акт от 09.11.77 г. - за разработку технического и экономического решения по освоениию производства технологической щепы из кусковых отходов лесопиления, шпалопиления; разработку рабочих чертежей, авторский надзор за ходом строительства; сдачу объекта в промышленную эксплуатацию с годовым объемом 51 тыс.м3 и экономическим эффектом 136,0 тыс. руб. или в современном исчислении 4,0 млн. руб.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.