一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置制造方法及图纸

技术编号:31032232 阅读:18 留言:0更新日期:2021-11-30 05:27
一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置属于低温热解挤压成型领域,具体为:驱动电机与减速器连接,减速器左端伸出有驱动轴,驱动轴通过联轴器与等直径旋转轴连接,等直径旋转轴左端连接有变直径旋转轴,二者为一个整体且表面分别布有不同的螺旋叶片;金属筒体顶部设置有进料口和水蒸气出口,底部设置有热解产物出口;金属筒体外部包裹有可调温加热元件,可调温加热元件外部为保温箱体;金属筒体左端安装有法兰。本装置通过低温热解、挤压成型等过程制备高热值生物质碳,可根据不用类型的有机废弃物调节加热元件的加热温度,运用场景广泛,不受有机废弃物种类的影响。制备的生物碳燃料具有热值高、着火性能好、燃烧稳定的特点。燃烧稳定的特点。燃烧稳定的特点。

【技术实现步骤摘要】
一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置


[0001]本技术属于低温热解挤压成型领域,具体涉及一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置。

技术介绍

[0002]秸秆等有机废弃物经干燥挤压成型后,可以有效解决其堆积密度低这一制约其规模化利用的问题;另外由于秸秆等有机废弃物自身结构比较疏松,挥发分高易于析出,使得其燃烧过程极其不稳定,通过粉碎干燥挤压成型后,这一问题也得到了很好的解决。
[0003]但是目前市场上常见的有机物成型装置都是直接对有机废弃物压缩成型,而有机物的种类繁多且组分复杂,为了使其挤压成型,常常需要进行复杂的预处理,大大提高了有机废弃物的利用成本;另外,直接挤压成型无法实现有机废弃物中组分的选择性利用,大大降低了有机废弃物的利用效率,也使最后成型的固体燃料无法适应低污染的一些燃烧场景。

技术实现思路

[0004]针对现有技术的不足,本技术提供了一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置,解决了上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]本技术采用的技术方案如下:
[0006]一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置,其中:包括驱动电机、减速器、联轴器、进料口、水蒸气出口、第一螺旋叶片、等直径旋转轴、第二螺旋叶片、变直径旋转轴、法兰、出料口、筒体底座、热解产物出口、金属筒体、可调温加热元件、保温箱体、驱动轴、电机底座、桌台、轴承座、第一深沟球轴承、第二深沟球轴承,所述驱动电机所在一侧定义为右侧,所述出料口所在一侧定义为左侧,所述驱动电机固定安装在电机底座上,所述电机底座固定安装在桌台上,所述驱动电机与减速器相连接,所述减速器左端伸出有驱动轴,所述驱动轴通过联轴器与等直径旋转轴相连接,所述等直径旋转轴表面设置有第一螺旋叶片,所述等直径旋转轴左端连接有变直径旋转轴,所述变直径旋转轴表面设置有第二螺旋叶片,所述变直径旋转轴与等直径旋转轴为一个整体;所述金属筒体右端顶部设置有进料口,所述进料口左侧金属筒体顶部设置有水蒸气出口,所述水蒸气出口左侧金属筒体底部设置有热解产物出口,所述热解产物出口贯穿可调温加热元件、保温箱体和桌台;所述金属筒体右端至等直径旋转轴与变直径旋转轴分界线这一段金属筒体外部包裹有可调温加热元件,所述可调温加热元件外部为保温箱体,所述保温箱体固定安装在桌台上;所述变直径旋转轴一段金属筒体固定安装在筒体底座上,所述筒体底座固定安装在桌台上;所述金属筒体左端安装有法兰。
[0007]为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:
[0008]所述第一深沟球轴承固定于金属筒体右端筒体上,所述第一深沟球轴承两侧均带有金属防尘盖,所述等直径旋转轴右端固定于第一深沟球轴承内圈;所述第二深沟球轴承
固定于轴承座上,所述轴承座焊接于等直径旋转轴与变直径旋转轴连接处金属筒体内壁,所述第二深沟球轴承两侧均带有金属防尘盖;所述等直径旋转轴与变直径旋转轴连接处设有一卡槽,所述卡槽用于固定旋转轴。
[0009]进一步的,所述第一螺旋叶片,其螺距随着等直径旋转轴自其右端至左端每旋转一周,螺距增加1mm。
[0010]进一步的,所述变直径旋转轴,其直径随变直径旋转轴自其右端至左端每伸长5cm,便逐渐缩小1mm,变直径旋转轴直径减至2cm后不再随变直径旋转轴伸长继续减小。
[0011]进一步的,所述第二螺旋叶片厚度相比第一螺旋叶片加厚2mm。
[0012]进一步的,所述水蒸气出口靠近金属筒体一端设置有筛网。
[0013]进一步的,所述热解产物出口靠近金属筒体一端设置有筛网。
[0014]进一步的,所述法兰其左盘面焊接有成型模具,所述成型模具其圆面上开有圆形成型孔,所述成型模具左侧面上焊接有支撑板,所述法兰左右盘面通过六角螺栓紧固。
[0015]本技术的有益效果是:
[0016]1、可根据不用种类的有机废弃物调节加热元件的加热温度,实现低温热解后成型的目的,运用场景广泛,不受有机废弃物种类的影响。
[0017]2、可实现气、液、固三种不同状态热解产物的分开利用,丰富了产物的利用场景,极大提高了利用效率。
[0018]3、可通过对法兰左盘面的安装或拆卸获取圆柱颗粒或圆柱燃料棒两种不同形状的固体成型燃料。
[0019]4、本技术等直径旋转轴表面设置的第一螺旋叶片沿等直径旋转轴自左端至右端螺距逐渐变小,实现了对有机废弃物热解输送的同时进行初步的压缩,有效提高了成型的效率。
[0020]5、本技术变直径旋转轴表面设置的第二螺旋叶片进行了加厚处理,保证了第二螺旋叶片可以承受固体成型燃料接近出口处较高的成型压力。
附图说明
[0021]图1是本技术的结构示意图。
[0022]图2是图1中的A处放大结构示意图。
[0023]图3是图1中的B处放大结构示意图。
[0024]图4是图1中C

C向的结构示意图。
[0025]图5是图1中D

D向的法兰左盘面结构示意图。
[0026]附图中标记及对应的零部件名称:
[0027]1、驱动电机;2、减速器;3、联轴器;4、进料口;5、水蒸气出口;6、第一螺旋叶片;7、等直径旋转轴;8、第二螺旋叶片;9、变直径旋转轴;10、法兰;
[0028]11、出料口;12、筒体底座;13、热解产物出口;14、金属筒体;15、可调温加热元件;
[0029]16、保温箱体;17、驱动轴;18、电机底座;19、桌台;20、轴承座;21、第一深沟球轴承;211、第一深沟球轴承第一金属防尘盖;212、第一深沟球轴承第二金属防尘盖;22、第二深沟球轴承;221、第二深沟球轴承第一金属防尘盖;222、第二深沟球轴承第二金属防尘盖。
具体实施方式
[0030]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0031]如附图1所示,一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置,其中:包括驱动电机1、减速器2、联轴器3、进料口4、水蒸气出口5、第一螺旋叶片6、等直径旋转轴7、第二螺旋叶片8、变直径旋转轴9、法兰10、出料口11、筒体底座12、热解产物出口13、金属筒体14、可调温加热元件15、保温箱体16、驱动轴17、电机底座18、桌台19、轴承座20、第一深沟球轴承21、第二深沟球轴承22,所述驱动电机1所在一侧为右侧,所述出料口11所在一侧为左侧,所述驱动电机1固定安装在电机底座18上,所述电机底座18固定安装在桌台19上,所述驱动电机1与减速器2相连接,所述减速器2左端伸出有驱动轴17,所述驱动轴17通过联轴器3与等直径旋转轴7相连接,所述等直径旋转轴7表面设置有第一螺旋叶片6,所述等本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置,其特征在于:包括驱动电机(1)、减速器(2)、联轴器(3)、进料口(4)、水蒸气出口(5)、第一螺旋叶片(6)、等直径旋转轴(7)、第二螺旋叶片(8)、变直径旋转轴(9)、法兰(10)、出料口(11)、筒体底座(12)、热解产物出口(13)、金属筒体(14)、可调温加热元件(15)、保温箱体(16)、驱动轴(17)、电机底座(18)、桌台(19)、轴承座(20)、第一深沟球轴承(21)、第二深沟球轴承(22),所述驱动电机(1)所在一侧为右侧,所述出料口(11)所在一侧为左侧,所述驱动电机(1)固定安装在电机底座(18)上,所述电机底座(18)固定安装在桌台(19)上,所述驱动电机(1)与减速器(2)相连接,所述减速器(2)左端伸出有驱动轴(17),所述驱动轴(17)通过联轴器(3)与等直径旋转轴(7)相连接,所述等直径旋转轴(7)表面设置有第一螺旋叶片(6),所述等直径旋转轴(7)左端连接有变直径旋转轴(9),所述变直径旋转轴(9)表面设置有第二螺旋叶片(8),所述变直径旋转轴(9)与等直径旋转轴(7)为一个整体;所述金属筒体(14)右端顶部设置有进料口(4),所述进料口(4)左侧金属筒体(14)顶部设置有水蒸气出口(5),所述水蒸气出口(5)左侧金属筒体(14)底部设置有热解产物出口(13),所述热解产物出口(13)贯穿可调温加热元件(15)、保温箱体(16)和桌台(19);所述金属筒体(14)右端至等直径旋转轴(7)与变直径旋转轴(9)分界线这一段金属筒体(14)外部包裹有可调温加热元件(15),所述可调温加热元件(15)外部为保温箱体(16),所述保温箱体(16)固定安装在桌台(19)上;所述变直径旋转轴(9)所在区域的金属筒体(14)固定安装在筒体底座(12)上,所述筒体底座(12)固定安装在桌台(19)上;所述金属筒体(14)左端安装有法兰(10)。2.根据权利要求1所述的一种有机固废成型与低温热解生物碳制备一体化装置,其特征在于:所述第一深沟球轴承(21)固定于金属筒体(14)右端筒体上,所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:王景甫贾洪鑫马亚松
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:新型
国别省市:

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