LISOWSKI Technologie zbioru roślin energetycznych.pdf

(4839 KB) Pobierz
Technologia zbioru roslin energetycznych.indd
Technologie zbioru
roślin energetycznych
pod redakcją Aleksandra Lisowskiego
WYDAWNICTWO SGGW
Warszawa 2010
© Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010
Autorzy rozdziałów:
Jarosław Chlebowski: 4, 5, 6, 7
Jacek Klonowski: 4, 5, 6, 7
Aleksander Lisowski: 1, 4, 5, 6, 7, 10
Tomasz Nowakowski: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Adam Strużyk:
4, 5, 6, 7, 8, 9
Michał Sypuła:
4, 5, 6, 7
Pracę wykonano w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ-MNiSW – 1/3/2006
pt. „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biode-
gradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”, realizując
zadanie „Opracowanie wielowariantowej technologii zbioru wierzby krzewiastej”, finan-
sowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007–2010
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Dreszer
prof. dr hab. Stefan Szczukowski
Opracowanie redakcyjne – Jan Kiryjow
Redaktor techniczny – Elżbieta Wojnarowska
ISBN 978-83-7583-222-8
Wydawnictwo SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (22) 593 55 20 (-22; -25 – sprzedaż), fax (22) 593 55 21
e–mail: wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl
Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, www.grzeg.com.pl
Spis treści
Ważniejsze oznaczenia stosowane w pracy ................................................ 5
Przedmowa ............................................................................................... 7
1. Wstęp ................................................................................................ 9
2. Rośliny energetyczne ......................................................................... 10
3. Właściwości fizyczne materiału roślinnego ......................................... 25
3.1. Wytrzymałość mechaniczna łodyg ............................................. 25
3.2. Charakterystyka pociętego i zmielonego materiału roślinnego .... 53
3.3. Właściwości aerodynamiczne materiału rozdrobnionego ............ 63
4. Technologie zbioru ............................................................................ 77
4.1. Termin zbioru ........................................................................... 77
4.2. Mechanizmy ścinające ............................................................... 78
4.3. Techniki zbioru ......................................................................... 82
5. Zbiór wierzby i topoli w krótkiej rotacji .............................................. 85
6. Maszyny do zbioru wierzby ................................................................ 91
7. Zbiór traw i bylin ............................................................................... 111
8. Modelowe technologie zbioru wierzby ................................................. 116
8.1. Założenia do modelu ................................................................. 117
8.2. Technologie zbioru wierzby ........................................................ 119
9. Koszty zbioru roślin energetycznych w świetle wyników badań .......... 126
10. Podsumowanie .................................................................................. 132
Literatura ................................................................................................. 134
Streszczenie ............................................................................................. 143
Summary ................................................................................................. 145
3
Ważniejsze oznaczenia stosowane w pracy
Symbol
Znaczenie
Jednostka
A f
powierzchnia plantacji
ha
b m
szerokość robocza maszyny
m
b p
szerokość pakietu (wiązki)
m
C 1i , C 2i , C 3i współczynniki charakteryzujące podatność kół na poślizg
d średnica próbki
m
d b średnica komory prasowania (beli)
m
d p
szerokość komory zwijania pakieciarki
m
E jt , E jc , E jg
energia jednostkowa cięcia, ściskania, zginania
J·m –2
f d , f p
współczynnik oporu toczenia po drodze, polu
F emp
statystyka Fischera-Snedecora
F t , F c , F g
siła cięcia, ściskająca, zginająca (całkowita)
N
F te , F ce , F ge
siła cięcia, ściskająca, zginająca (w zakresie sprężystości)
N
g
przyspieszenie ziemskie
m∙s –2
g enom
nominalne zużycie paliwa
g∙kW –1 ∙h –1
G ładowność
t, m 3
G l
udźwig
t
I
biegunowy moment bezwładności przekroju próbki
m 4
k 0 i
współczynnik prędkości krytycznej
m –1
l p
odległość punktów podparcia próbki
m
l b
szerokość komory prasowania prasy zwijającej (długość beli)
m
m b , m c , m l ,
m m , m p ,m pa
masa beli, ciągnika; własna ładunku, maszyny, przyczepy,
pakietu
kg
n
stała charakteryzująca materiał
P nom
moc nominalna silnika
W
q
dopuszczalny strumień masy
kg·s –1
Q t
przepustowość maszyny
t·h –1
Q w ,
plon roślin wilgotnych
t·ha –1
S c , S t , S g
powierzchnia ściskania próbki, przekrój poprzeczny próbki
w miejscu jej cięcia, zginania
m 2
s di , s pi
droga dojazdu z pola do miejsca składowania i powrotna
m
s g
standardowe odchylenie geometryczne (bezwymiarowe)
t emp
statystyka t-Studenta
v ki , v k ( i +1)
prędkość krytyczna dla i -tej, i +1 frakcji cząstek
m·s –1
v kai ,v kgi środkowe i średnie wartości geometryczne przedziałów
klasowych prędkości krytycznych dla i oraz i +1 frakcji
cząstek
m·s –1
5
684529974.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin