因為草谷比是由農作物經濟產量推算桔稈理論資源量的重要依據,所以對于秸稈資源的評價,它是一個非常重要的指標,要完整地理解和合理的使用該指標,作者認為需要注意以下幾點。<1)草谷比受水分影響很大,因此,在給出某種作物的草谷比時,需要標明水分。目前多數文獻給出的草谷比多以晾曬風干后秸稈的含水率為基準。秸稈晾曬風干后的含水率一般為1000一1500。(2)準確理解幾種作物的草谷比含義。水稻的草谷比是指稻草和稻谷產量的比值,因此這里的“草”不包含稻殼;棉花的草谷比是指棉稈和籽棉的比值,由于國家統計數據中棉花產量是皮棉產量,因此,采用該指標計算田間棉稈產量時需要換算成以皮棉計的草谷比,同時還要減去棉籽的產量(謝光輝等,2010)0(3)作物的品種、收獲方式和栽培環境、種植區域等對草谷比均會產生影響。中國農村能源綜合區劃協作組在其1983年編寫的《農村能源調查大綱》中,提出的玉米谷草比為0. 5,即草谷比為2, 1998年國家農業部和美國能源部聯合編寫的《中國生物質資源可獲得性評價》中也將玉米草谷比定為2,田宜水等2008年研究得出的玉米的草谷比為1. 25(崔明等,2008)。這種變化應該與栽培和育種技術提高后使得玉米的收獲指數提高有很大關系。
當活塞沖桿向一端的移動停止時,被壓縮的生物質原料進入保型筒內,需要保型一段時間以保證成型,然后被再次進人保型筒前部的生物質依次推出成為棒狀。保型時間或保型筒長度越長,保證成型所需的最低成型壓強就越小,能耗也較小。保型時間與保型筒的長度和生產率有關,當要求保型時間一定時,生產率越高,保型筒長度應適當加長。保型筒既要承受成型錐筒的巨大沖力,又要負責物料傳熱。由于物料環境溫度低,棒內熱蒸汽要向外發散,成型棒稍有膨脹,通過保型筒的阻力就會劇增。為克服以上弊端,在保型筒末端沿徑向開了一段可調出口直徑的槽,可根據實際需要來調節。保型筒的材料可選用30Cr或AOCr加工。
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氮化硅的強度很高,尤其是熱壓氮化硅,莫氏硬度可以達到9^}9. 5,是世界上最堅硬的物質之一。它極耐高溫,強度一直可以維持到1200℃的高溫而不下降,受熱后不會熔成液體,一直到1900℃才會分解,并有驚人的耐化學腐蝕性能,能耐幾乎所有的無機酸和30%以下的燒堿溶液,也能耐很多有機酸的腐蝕;同時又是一種高性能電絕緣材料。氮化硅陶瓷材料的熱膨脹系數小,具有較好的抗熱震性能;在陶瓷材料中,氮化硅的彎曲強度比較高,硬度也很高,同時具有自潤滑性,摩擦系數小,與加油的金屬表面相似,作為機械耐磨材料使用具有較大的潛力。
資源替代煤炭的主要途徑之一。隨著成型技術水平的提高和規模的擴大,生物質成型燃料的競爭力不斷提高,在我國未來的能源消耗中將占有越來越大的比例,應用領域及范
腐蝕就是物質表面與周圍介質發生化學或電化學作用而受到破壞的現象。腐蝕可由沉積物引起,也可由酸堿性有害氣體引起,腐蝕程度視沉積物累積或有害氣體的濃度決定。
平模盤是成型機的核心技術部件,是成型孔的載體。結構形式有兩大類,即整體式平模盤和套筒式平模盤。整體式平模盤按?椎男螤钣址譃轭w粒平模盤、棒(塊)狀平模盤,如圖6. 23一圖6. 26所示。顆粒平模盤由于?字睆捷^小(一般為6^-12~),多設計為整體式,模盤厚度較小,一般是直徑的6 ^-8倍。整體式棒(塊)狀平模盤,?捉孛娉叽缫话愦笥25 mm,模盤厚度是直徑的5---6倍。套筒式平模盤是目前平模式棒(塊)狀生物質成型機的發展趨勢,套筒內孔可設計成圓孔或方孔結構,可按成型原理設計內部形狀。套筒外緣與平模盤可采用螺紋、錐形臺座或嵌人式組合在一起。平模盤母體材料可選鑄鋼或鑄鐵件,應具有很好的強度,套筒座孔要有較高的精度,孔間厚度要保證不因沖擊而裂開的強度,平模母盤可長期不更換。作者試驗表明,套筒平模成型機最大優點是母盤為永久型部件,可以設計多種形狀的成型腔,生產不同原料的成型燃料,套筒可以是廉價的鑄鐵,也可以是陶瓷類非金屬材料,且適于規;瘜I化生產。但還有三個問題有待更好解決。一是套筒與盤面磨損更換的有機配合,二是用戶自己更換套筒的方便性,三是產量與質量的正相關設計。