鉴定意见.doc

垂直式垃圾压缩装置总体的设计【优秀】【word+4张CAD图纸全套】【毕设】

收藏

压缩包内文档预览:
预览图 预览图
编号:305224    类型:共享资源    大小:1.91MB    格式:RAR    上传时间:2014-08-07 上传人:QQ14****9609 IP属地:陕西
45
积分
关 键 词:
垂直 垃圾压缩机 压缩装置 总体 整体设计 结构设计
资源描述:

垃圾综合处理压缩总体设计

小型垃圾压缩装置的设计

垂直式垃圾压缩装置总体的设计【优秀】【word+4张CAD图纸全套】【毕业设计】

【带任务书+鉴定意见+评阅表+外文翻译】【34页@正文16500字】【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】

中闸门.dwg

任务书.doc

总图.dwg

推铲.dwg

正文.doc

箱体总图.dwg

评阅表.doc

资源回收潜力分析研究——基于中国城市和农村生活垃圾的研究外文文献翻译.doc

鉴定意见.doc

任务书

论文(设计)题目:   垂直式垃圾压缩装置总体设计                              

一、主要内容及基本要求

   查阅相关文献资料,熟悉了解大型城市生活垃圾处理压缩装置的发展现状和工作状况,并重点观察垃圾处理压缩装置的结构,对垃圾处理压缩装置进行整体结构设计及分析。                                                                                

   要求:                                                                                

   1、查阅相关资料,大致了解本次设计要研究的具体内容;                      

2、相关参数:装机容量380v,7.5kw; 举升高度3.0m(箱顶离地面高);占地面积6.2m*3.3m;最大压紧力100t;系统油压25MPa ;垃圾块外形尺寸:宽1900×长1650×高1400 mm /单块;垃圾压缩密度大于0.92吨/立方米;  

3、若干图纸;                                                                                

   4、撰写毕业设计说明书;                                                                                

   5、外文文献翻译,字数3000字以上。                                                                                  

二、重点研究的问题

     垃圾综合处理压缩总体设计。                            

三、进度安排

序号各阶段完成的内容完成时间

1查阅资料、调研第1-2周

2开题报告、制订设计方案第3周

3方案(设计)第4-5周

4垃圾综合处理压缩总体设计第6-7周

5写出初稿,中期检查第8-9周

6修改,写出第二稿第10-11周

7写出正式稿第12-13周

8答辩第14周

四、应收集的资料及主要参考文献

李国建、赵爱华、张益主编.城市垃圾处理工程.北京:科学出版社2003                              

宁平主编 固体废物处理与处置:搞等教育出版社2007                                            

李传统主编 现代固体废物综合处理处理技术:东南大学出版社2000                          

路甫祥.液压气动技术手册[M].北京:机械工业出版社2002                                  

国家环境保护局. 21世纪环境保护议程. 北京:中国环境科学出版社1995            

徐国华.城市垃圾问题及处理对策[J].环境科学与管理2006                              

重伟,刘树道.全液压垃圾破碎机液压系统的设计[J].机床与液压2003                    

杨先海.城市生活垃圾压缩和分选技术及机械设备研究[D].西安:西安理工大学2004

张利平.液压传动系统及设计[M].北京,化学工业出版社2005                              

董涛.城市生活垃圾压缩技术及设备研究[D].淄博:山东理工大学,2003                          

Bridgewater, A. V. Refuse composition projection and recycling technology.  Retour and Conservation, 1998  

目录

摘要1

ABSTRACT2

第一章  绪论3

1.1垃圾压缩装置的简介3

1.1.1垂直式垃圾压缩装置3

1.1.2压装式垃圾压缩装置3

1.1.3小型垃圾压缩装置3

1.2课题研究背景及意义4

1.2.1课题研究背景4

1.2.2课题研究意义6

1.3课题研究现状及存在问题6

1.3.1研究现状6

1.3.2存在问题7

1.4本文的主要研究内容8

1.5本章小结8

第二章  垂直式垃圾压缩装置的结构设计9

2.1垃圾压缩装置形式的确定9

2.1.1城市生活垃圾压缩装置的基本类型9

2.1.2垃圾压缩装置整体方案的确定10

2.2垂直式垃圾压缩装置的总体设计11

2.3垃圾箱总成的设计12

2.4机架的设计13

2 .5压力装置的设计14

2.6三联液压缸的设计15

2.6.1液压缸工作压力的确定16

2.6.2液压缸内径D及活塞杆直径d的确定16

2.6.3液压缸壁厚及外径的计算18

2.6.4液压缸工作行程和缸体长度的确定20

2.6.5液压缸结构形式的确定20

2.7本章小结21

第三章  垂直式垃圾压缩装置液压传动系统的设计22

3.1垂直式垃圾压缩装置液压系统的基本要求22

3.2液压系统原理设计22

3.2.1阀和基本回路22

3.2.2压头装置液压系统设计23

3.2.3推板机构液压系统设计24

3.2.4中门机构液压系统设计25

3.2.5整个装置的液压系统26

3.3部分参数的选择与计算27

3.3.1系统压力(p)与流量(q)的确定27

3.3.2系统功率的计算与电动机的选择27

3.3.3液压泵选择及排量计算27

3.4液压传动系统的主要特点28

3.5本章小结28

第四章  全文总结与展望29

4.1全文总结29

4.2展望29

参考文献30

致谢31

附件32

垂直式垃圾压缩装置的设计

摘要

随着城市生活垃圾数量的不断增加,实行生活垃圾压缩转运势在必行。垂直式垃圾压缩装置是垃圾中转站的关键、核心设备之一,其主要功能是利用液压系统的驱动将收集到中转站的垃圾压缩成块,实现垃圾减容,能增大转运量,提高转运效率。

本文以垂直式垃圾压缩装置为研究对象,对其进行了结构设计和液压系统设计。论文的主要工作如下:

1.综合分析比较各类垃圾中转站的优缺点,确定了本课题的研究对象的工作环境——垂直式压缩垃圾中转站;

2.对垂直式垃圾压缩装置的整机结构及垃圾箱总成、机架、压力装置及其液压系统的液压缸进行设计和计算;

3.根据垃圾压缩装置的实际工作要求,对各机构和整机的液压系统原理进行了设计,选择与计算了部分元件的关键参数,使液压系统工作可靠、操作简便。  

关键词:垃圾压缩装置,液压系统,液压缸

VERTICAL OF PRESSURE-TYPE GARBAGE COMPACTORS

ABSTRACT

With the increasing number of municipal solid waste, the implementation of domestic refuse compression transfer is a must. Pre-press type garbage compactors are vertically compressed rubbish transfer station key, one of the core facilities, its main feature is the use of hydraulic system driven rubbish compressed into blocks that are collected into a transit point, achieving the waste volume reduction, can increase transit capacity, improving transit efficiency.

Based on the vertical pre-loading type garbage compressor as the research object, on the structure design and hydraulic system design. Paper's main work is as follows:

Firstly, the comprehensive analysis and comparison of the advantages and disadvantages of all kinds of waste transfer station, determine the research object of this topic work environment - pit vertical compression pre-loading type transferring waste transfer station;

Secondly, for vertical pre-loading type rubbish compressor machine structure and the assembly, frame, pressure device and the hydraulic system of hydraulic cylinder design and calculation;

Thirdly, according to the actual work requirements of garbage compressor, the institutions and the machine hydraulic system principle of design, selection and calculation of some components of the key parameters, make the hydraulic system reliable operation, easy operation.

KEY WORDS:the refuse compactor, the hydraulic system, the hydraulic cylinder

第一章  绪论

1.1垃圾压缩装置的简介

垃圾压缩装置是实现垃圾压缩减容的主要设备之一,亦是垃圾转运站的主要处理设备。垃圾压缩装置是垃圾中转站的主要设备,是一种由液压系统控制的将收集来的垃圾进行压缩,以减少垃圾体积的机械。小型垃圾压缩装置处理垃圾的效率低。中、大型的垃圾压缩装置的压缩容量虽然大,但是需要建专门的大型卸料平台,占地面积较大,土建造价也很高。垃圾压缩装置分为以下三种。

1.1.1垂直式垃圾压缩装置

垂直式垃圾压缩装置的压缩力巨大,压缩彻底,压缩比率高,主要用于日处理要求很高的大中型垃圾转运站。

垃圾在密封压缩腔内被压成块状,然后一次性或分三次推入垃圾集装箱。

结构可靠,因摩擦而易损的配件易于调整及更换。

液压/电气系统可进行自动或手动控制,操作简易且易于维修。

垃圾压缩时不需转运车集装箱配合,更有效地提高转运效率。

可进行重量及容积的准确控制,控制转运车辆装载量。

压缩比大,压缩效率高,处理垃圾能力非常强。

适合于大中型垃圾转运站配套使用。

1.1.2压装式垃圾压缩装置

压装式垃圾压缩装置的压缩能力适中,主要用于日处理要求较高的中型垃圾转运站。

垃圾被压缩装置直接推入垃圾集装箱中压缩,待垃圾箱中垃圾重量达到预设值,压缩周期结束。

结构可靠,因摩擦而易损的配件易于调整及更换。

液压/电气系统可进行自动或手动控制,操作简易且易于维修。

压缩比大,压缩效率高,处理垃圾能力非常强。

适合于大中型垃圾转运站配套使用。

参考文献

【1】  李国建、赵爱华、张益主编.城市垃圾处理工程.北京:科学出版社2003

【2】  宁平主编 固体废物处理与处置:搞等教育出版社2007

【3】  李传统主编 现代固体废物综合处理处理技术:东南大学出版社2000

【4】  路甫祥.液压气动技术手册[M].北京:机械工业出版社2002

【5】  国家环境保护局. 21世纪环境保护议程. 北京:中国环境科学出版社1995

【6】  徐国华.城市垃圾问题及处理对策[J].环境科学与管理2006

【7】  重伟,刘树道.全液压垃圾破碎机液压系统的设计[J].机床与液压2003  

【8】  杨先海.城市生活垃圾压缩和分选技术及机械设备研究[D].西安:西安理工大学2004

【9】  张利平.液压传动系统及设计[M].北京,化学工业出版社2005

【10】  董涛.城市生活垃圾压缩技术及设备研究[D].淄博:山东理工大学,2003

【11】 Bridgewater, A. V. Refuse composition projection and recycling technology.  Retour and Conservation, 1998

【12】  陈召国,曾经梁.全液压压块式垃圾中转站液压系统的设计,液压与气动,2005

【13】阮志华.城镇垃圾压缩装置的研制[J].机械工程师,2002,


内容简介:
任务书论文(设计)题目: 垂直式垃圾压缩装置总体设计 学号: 2010962936 姓名: 杨桃 专业: 机械设计制造及其自动化 指导教师: 朱石沙 系主任: 一、主要内容及基本要求 查阅相关文献资料,熟悉了解大型城市生活垃圾处理压缩装置的发展现状和工作状况,并重点观察垃圾处理压缩装置的结构,对垃圾处理压缩装置进行整体结构设计及分析。 要求: 1、查阅相关资料,大致了解本次设计要研究的具体内容; 2、相关参数:装机容量380v,7.5kw; 举升高度3.0m(箱顶离地面高);占地面积6.2m*3.3m;最大压紧力100t;系统油压25MPa ;垃圾块外形尺寸:宽1900长1650高1400 mm /单块;垃圾压缩密度大于0.92吨/立方米; 3、若干图纸; 4、撰写毕业设计说明书; 5、外文文献翻译,字数3000字以上。 二、重点研究的问题 垃圾综合处理压缩总体设计。 三、进度安排序号各阶段完成的内容完成时间1查阅资料、调研第1-2周2开题报告、制订设计方案第3周3方案(设计)第4-5周4垃圾综合处理压缩总体设计第6-7周5写出初稿,中期检查第8-9周6修改,写出第二稿第10-11周7写出正式稿第12-13周8答辩第14周四、应收集的资料及主要参考文献李国建、赵爱华、张益主编.城市垃圾处理工程.北京:科学出版社2003 宁平主编 固体废物处理与处置:搞等教育出版社2007 李传统主编 现代固体废物综合处理处理技术:东南大学出版社2000 路甫祥.液压气动技术手册M.北京:机械工业出版社2002 国家环境保护局. 21世纪环境保护议程. 北京:中国环境科学出版社1995 徐国华.城市垃圾问题及处理对策J.环境科学与管理2006 重伟,刘树道.全液压垃圾破碎机液压系统的设计J.机床与液压2003 杨先海.城市生活垃圾压缩和分选技术及机械设备研究D.西安:西安理工大学2004张利平.液压传动系统及设计M.北京,化学工业出版社2005 董涛城市生活垃圾压缩技术及设备研究D淄博:山东理工大学,2003 Bridgewater, A. V. Refuse composition projection and recycling technology. Retour and Conservation, 1998 湘潭大学兴湘学院湘潭大学兴湘学院毕业设计说明书毕业设计说明书题题 目:目:垂直式垃圾压缩装置总体设计专专 业:业:机械设计制造及其自动化 学学 号:号: 2010962936 姓姓 名:名: 杨 桃 指导教师:指导教师: 朱石沙 完成日期:完成日期: 2014 年 5 月 27 日 湘潭大学兴湘学院湘潭大学兴湘学院毕业论文(设计)任务书毕业论文(设计)任务书论文(设计)题目: 垂直式垃圾压缩装置总体设计 学号: 2010962936 姓名: 杨桃 专业: 机械设计制造及其自动化 指导教师: 朱石沙 系主任: 一、主要内容及基本要求 查阅相关文献资料,熟悉了解大型城市生活垃圾处理压缩装置的发展现状和工作状况,并重点观察垃圾处理压缩装置的结构,对垃圾处理压缩装置进行整体结构设计及分析。 要求: 1、查阅相关资料,大致了解本次设计要研究的具体内容; 2、相关参数:装机容量 380v,7.5kw; 举升高度 3.0m(箱顶离地面高);占地面积 6.2m*3.3m;最大压紧力 100t;系统油压 25MPa ;垃圾块外形尺寸:宽 1900长 1650高 1400 mm /单块;垃圾压缩密度大于 0.92 吨/立方米; 3、若干图纸; 4、撰写毕业设计说明书; 5、外文文献翻译,字数 3000 字以上。 二、重点研究的问题 垃圾综合处理压缩总体设计。 三、进度安排序号各阶段完成的内容完成时间1查阅资料、调研第 1-2 周2开题报告、制订设计方案第 3 周3方案(设计)第 4-5 周4垃圾综合处理压缩总体设计第 6-7 周5写出初稿,中期检查第 8-9 周6修改,写出第二稿第 10-11 周7写出正式稿第 12-13 周8答辩第 14 周四、应收集的资料及主要参考文献李国建、赵爱华、张益主编.城市垃圾处理工程.北京:科学出版社 2003 宁平主编 固体废物处理与处置:搞等教育出版社 2007 李传统主编 现代固体废物综合处理处理技术:东南大学出版社 2000 路甫祥.液压气动技术手册M.北京:机械工业出版社 2002 国家环境保护局. 21 世纪环境保护议程. 北京:中国环境科学出版社 1995 徐国华.城市垃圾问题及处理对策J.环境科学与管理 2006 重伟,刘树道.全液压垃圾破碎机液压系统的设计J.机床与液压 2003 杨先海.城市生活垃圾压缩和分选技术及机械设备研究D.西安:西安理工大学 2004张利平.液压传动系统及设计M.北京,化学工业出版社 2005 董涛城市生活垃圾压缩技术及设备研究D淄博:山东理工大学,2003 Bridgewater, A. V. Refuse composition projection and recycling technology. Retour and Conservation, 1998 湘潭大学兴湘学院湘潭大学兴湘学院毕业论文(设计)评阅表毕业论文(设计)评阅表学号 2010962936 姓名 杨桃 专业 机械设计制造及其自动化 毕业论文(设计)题目: 垂直式垃圾压缩装置 评价项目评 价 内 容选题1.是否符合培养目标,体现学科、专业特点和教学计划的基本要求,达到综合训练的目的;2.难度、份量是否适当;3.是否与生产、科研、社会等实际相结合。能力1.是否有查阅文献、综合归纳资料的能力;2.是否有综合运用知识的能力;3.是否具备研究方案的设计能力、研究方法和手段的运用能力;4.是否具备一定的外文与计算机应用能力;5.工科是否有经济分析能力。论文(设计)质量1.立论是否正确,论述是否充分,结构是否严谨合理;实验是否正确,设计、计算、分析处理是否科学;技术用语是否准确,符号是否统一,图表图纸是否完备、整洁、正确,引文是否规范;2.文字是否通顺,有无观点提炼,综合概括能力如何;3.有无理论价值或实际应用价值,有无创新之处。 湘潭大学兴湘学院湘潭大学兴湘学院 毕业论文(设计)鉴定意见毕业论文(设计)鉴定意见 学号: 2010962936 姓名: 杨 桃 专业: 机械设计制造及其自动化 毕业论文(设计说明书) 51 页 图 表 4 张论文(设计)题目: 垂直式垃圾压缩装置 内容提要: 随着城市生活垃圾数量的不断增加,实行生活垃圾压缩转运势在必行。垂直式垃圾压缩装置是垃圾中转站的关键、核心设备之一,其主要功能是利用液压系统的驱动将收集到中转站的垃圾压缩成块,实现垃圾减容,能增大转运量,提高转运效率。本文以垂直式垃圾压缩装置为研究对象,对其进行了结构设计和液压系统设计。论文的主要工作如下: 1综合分析比较各类垃圾中转站的优缺点,简要介绍了本篇论文的研究背景、意义以及目前国内外关于垃圾压缩装置的研究现状及存在的问题,还简要的分析了几种类型的垃圾压缩装置的对比和本篇论文的主要研究内容,确定了本课题的研究对象的工作环境垂直式压缩垃圾中转站; 综合评 价评阅人: 年 月 日2.对垂直式垃圾压缩装置的整机结构及垃圾箱总成、机架、压力装置及其液压系统的液压缸进行设计只要工作完成了垃圾压缩装置的总体技术性能设计;垃圾箱总成采用整体式三仓结构,对其进行了整体设计;对机架进行了设计;对压缩装置的核心部件压力装置进行了设计:确定了三联液压缸的结构,及其液压缸的工作压力、缸径 D 及活塞杆直径 d、缸壁厚及外径、工作行程和缸体长度及其结构形式等参数。 3.根据垃圾压缩装置的实际工作要求,对各机构和整机的液压系统原理进行了设计,选择与计算了部分元件的关键参数,使液压系统工作可靠、操作简便。 指导教师评语该生的毕业设计选题与日常生活紧密相关,符合当今对垃圾压缩装置的要求。选题着重从垃圾压缩装置的总体设计与液压系统的设计二个方面进行分析,严格按照标准来进行数据计算,在原有的基础上进行了一定的改造与创新。在平时的设计过程中虚心向老师请教,态度较好,工作能力强,认真的完成了毕业设计。同意其参加答辩,建议成绩评定为“ ” 。指导教师: 2014 年 5 月 日答辩简要情况及评语该生毕业设计内容充实且符合相关标准与要求,对垃圾压缩装置的总体设计与液压系统进行了详细分析,针对老师所提的问题能够较好的解答,专业基础知识扎实。 根据答辩情况,答辩小组同意其成绩评定为“ ” 。答辩小组组长: 年 月 日答辩委员会意见经答辩委员会讨论,同意该毕业论文(设计)成绩评定为“ ” 。答辩委员会主任: 年 月 日 目录摘要.1ABSTRACT.2第一章 绪论.31.1 垃圾压缩装置的简介 .3111 垂直式垃圾压缩装置.3112 压装式垃圾压缩装置.3113 小型垃圾压缩装置.312 课题研究背景及意义 .4121 课题研究背景.4122 课题研究意义.613 课题研究现状及存在问题 .6131 研究现状.6132 存在问题.714 本文的主要研究内容 .81.5 本章小结 .8第二章 垂直式垃圾压缩装置的结构设计.921 垃圾压缩装置形式的确定 .9211 城市生活垃圾压缩装置的基本类型.9212 垃圾压缩装置整体方案的确定.1022 垂直式垃圾压缩装置的总体设计 .1123 垃圾箱总成的设计 .1224 机架的设计 .132 5 压力装置的设计.1426 三联液压缸的设计 .15261 液压缸工作压力的确定.16262 液压缸内径 D 及活塞杆直径 d 的确定.16263 液压缸壁厚及外径的计算.181D264 液压缸工作行程和缸体长度的确定.20265 液压缸结构形式的确定.2027 本章小结 .21第三章 垂直式垃圾压缩装置液压传动系统的设计.223.1 垂直式垃圾压缩装置液压系统的基本要求 .223.2 液压系统原理设计 .22321 阀和基本回路.22322 压头装置液压系统设计.23323 推板机构液压系统设计.24324 中门机构液压系统设计.25325 整个装置的液压系统.2633 部分参数的选择与计算 .27331 系统压力(p)与流量(q)的确定.27332 系统功率的计算与电动机的选择.27333 液压泵选择及排量计算.2734 液压传动系统的主要特点 .2835 本章小结 .28第四章 全文总结与展望.2941 全文总结 .2942 展望 .29参考文献.30致谢.31附件.320垂直式垃圾压缩装置的设计垂直式垃圾压缩装置的设计摘要摘要随着城市生活垃圾数量的不断增加,实行生活垃圾压缩转运势在必行。垂直式垃圾压缩装置是垃圾中转站的关键、核心设备之一,其主要功能是利用液压系统的驱动将收集到中转站的垃圾压缩成块,实现垃圾减容,能增大转运量,提高转运效率。本文以垂直式垃圾压缩装置为研究对象,对其进行了结构设计和液压系统设计。论文的主要工作如下:1综合分析比较各类垃圾中转站的优缺点,确定了本课题的研究对象的工作环境垂直式压缩垃圾中转站;2.对垂直式垃圾压缩装置的整机结构及垃圾箱总成、机架、压力装置及其液压系统的液压缸进行设计和计算;3.根据垃圾压缩装置的实际工作要求,对各机构和整机的液压系统原理进行了设计,选择与计算了部分元件的关键参数,使液压系统工作可靠、操作简便。 关键词:关键词:垃圾压缩装置,液压系统,液压缸1VERTICAL OF PRESSURE-TYPE GARBAGE COMPACTORSABSTRACTWith the increasing number of municipal solid waste, the implementation of domestic refuse compression transfer is a must. Pre-press type garbage compactors are vertically compressed rubbish transfer station key, one of the core facilities, its main feature is the use of hydraulic system driven rubbish compressed into blocks that are collected into a transit point, achieving the waste volume reduction, can increase transit capacity, improving transit efficiency.Based on the vertical pre-loading type garbage compressor as the research object, on the structure design and hydraulic system design. Papers main work is as follows:Firstly, the comprehensive analysis and comparison of the advantages and disadvantages of all kinds of waste transfer station, determine the research object of this topic work environment - pit vertical compression pre-loading type transferring waste transfer station;Secondly, for vertical pre-loading type rubbish compressor machine structure and the assembly, frame, pressure device and the hydraulic system of hydraulic cylinder design and calculation;Thirdly, according to the actual work requirements of garbage compressor, the institutions and the machine hydraulic system principle of design, selection and calculation of some components of the key parameters, make the hydraulic system reliable operation, easy operation.KEY WORDS:the refuse compactor, the hydraulic system, the hydraulic cylinder2第一章第一章 绪论绪论1.11.1 垃圾压缩装置的简介垃圾压缩装置的简介垃圾压缩装置是实现垃圾压缩减容的主要设备之一,亦是垃圾转运站的主要处理设备。垃圾压缩装置是垃圾中转站的主要设备,是一种由液压系统控制的将收集来的垃圾进行压缩,以减少垃圾体积的机械。小型垃圾压缩装置处理垃圾的效率低。中、大型的垃圾压缩装置的压缩容量虽然大,但是需要建专门的大型卸料平台,占地面积较大,土建造价也很高。垃圾压缩装置分为以下三种。1 11 11 1 垂直式垃圾压缩装置垂直式垃圾压缩装置垂直式垃圾压缩装置的压缩力巨大,压缩彻底,压缩比率高,主要用于日处理要求很高的大中型垃圾转运站。垃圾在密封压缩腔内被压成块状,然后一次性或分三次推入垃圾集装箱。结构可靠,因摩擦而易损的配件易于调整及更换。液压/电气系统可进行自动或手动控制,操作简易且易于维修。垃圾压缩时不需转运车集装箱配合,更有效地提高转运效率。可进行重量及容积的准确控制,控制转运车辆装载量。压缩比大,压缩效率高,处理垃圾能力非常强。适合于大中型垃圾转运站配套使用。1 11 12 2 压装式垃圾压缩装置压装式垃圾压缩装置压装式垃圾压缩装置的压缩能力适中,主要用于日处理要求较高的中型垃圾转运站。垃圾被压缩装置直接推入垃圾集装箱中压缩,待垃圾箱中垃圾重量达到预设值,压缩周期结束。结构可靠,因摩擦而易损的配件易于调整及更换。液压/电气系统可进行自动或手动控制,操作简易且易于维修。压缩比大,压缩效率高,处理垃圾能力非常强。适合于大中型垃圾转运站配套使用。1 11 13 3 小型垃圾压缩装置小型垃圾压缩装置小型垃圾压缩装置主要用于日处理要求较低的小型垃圾转运站。3由垃圾压缩装置、垃圾集装箱组成,与专用勾臂车配套使用。工作运行平稳,压缩比率大,转运效率高。全密封设计,清洁卫生。采用先进的液压和电气控制技术,自动上料、自动提门、自动锁箱、自动压缩,全自动化操作。设有垃圾渗滤液收排装置,防止二次污染。另外一种适合社区的使用的设备体形轻巧,操作简便,安装灵活。可另选压缩装置移位系统,使换箱高速准确,提高系统运作效率。适用于住宅区、商业区,亦可安装在清洁船上处理水面漂浮物。上图中是现有针对小区、医院、大院等较集中人口生活垃圾暂时存储的设备,其工作原理是内螺旋压缩。中图中设备适合社区小型垃圾转运站1 12 2 课题研究背景及意义课题研究背景及意义1 12 21 1 课题研究背景课题研究背景城市生活垃圾,是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃圾的固体废物。我国城市生活垃圾主要由厨余物、废纸、废塑料、废织物、废金属、废玻璃陶4瓷碎片、砖瓦渣土、粪便,以及废家具、废旧电器、庭园废物组成,受居民生活水平、区域划分、气候反季节变化等多重因素的影响。据统计,我国城市人均年产生活垃圾 440 kg(已高于一些欧洲国家的人均垃圾产生,全国生活垃圾年产量己达 2 亿 t, 占世界垃圾总产生量的 265,且以 89的率增长,垃圾累计堆存量达 65 亿 t,侵占土地约 5 亿 m2,垃圾围城成为一个普遍的象 13,41。简单堆放的垃圾不仅影响城市景观,同时滋生病菌,污染土壤、水体、大气,害人民健康 15J,成为中国城市面临的棘手的环境问题。现阶段我国城市生活垃圾的处理方式主要有:卫生填埋(Landfill)、堆肥(Composting)和焚烧(Incineration)。其中卫生填埋法占到全部垃圾处理的70以上,堆肥占 5,部分大城市采用焚烧法 161。资料统计截止至 2005 年底,全国 661 个设市城共建有各类生活垃圾场 479 座,日处理能力 257 万t,集中处理量 8108 万 t,处理率 5197。其中:生活垃圾填埋场 365 座,日处理能力 213 万 t,处理量为 6924 万 t;生活垃圾堆肥厂 46 座,日处理能力 118 万 t,处理量为 345 万 t;生活垃圾焚烧厂 66 座,日处理能力 322万 t,处理量 780 万 t。随着人民生活水平的提高,我国城市垃圾的各组分的比重也在发生变化,以北京市为例(见表 11),比较 1989 年和 2000 年各垃圾组分占垃圾总量的比重的变化可以看出:灰土、砖瓦等比重高,不易压缩的成分呈明显的下降趋势,而塑料、废纸、织物、食品、木竹等比重偏低,压缩系数较高的成分所占比例明显升高。这样就容易造成亏载,导致垃圾转运效率低下。我国几个大城市的垃圾处理场大都位于远离市区 50 km 以上的郊区阴,一般的垃圾收运车吨位较小,不易远途运输,加上高额的油价,造成运输费用的大幅上,同时城市交通道路的限制导致垃圾车的数目不可能急增。为解决这一矛盾,响应建设部城市垃圾转运站设计规范第 225 条规定:垃圾运输距离超过 20 km 时,应设置大、中型垃圾中转站,垃圾中转站正式应运而生,研究压缩式垃圾中转站成为一个必然的方向。表 11 北京市 1989 年和 2000 年生活垃圾组成()垃圾中转站的主要功能是对垃圾进行中转运输。在中转站将小吨位车辆倒换为大型集装箱运输车,并增加垃圾的装载密度,从而提高运输效率,减少交5通堵塞,降低环境污染。另外,在有条件的地区,还可以对垃圾进行分拣和筛分等预处理。2000 年 6 月建设部、国家环境保护总局、科学技术部联合发文要求:“积极开展垃圾分类收集,垃圾收集和运输应密闭化,防止暴露、散落和滴漏,鼓励采用压缩式垃圾收集处理和运输方式,尽快淘汰敞开式收集和运输方式” 。生活垃圾压缩装置作为时代亟需的一个产物而生。它作为压缩式垃圾中转站的一个核心装置,固定安装在垃圾中转站内,其工艺流程如图 11 所示:待收集到中转站的垃圾倒入该机构的受圾箱后,经过数次“倾倒一压缩一再倾倒”的过程,将松散的垃圾压缩成高密度的块状,滤去水分后,用推铲机构将之推入封闭的垃圾运输车车厢内,然后由其转运至垃圾处理厂(场)进行处理。这样既高了单车垃圾装载量,降低了运输成本,又避免了垃圾远途运输过程中的二次污染,具有重要现实意义。图图 1 11 1 垂直式压缩垃圾中转站工艺流程示意框图垂直式压缩垃圾中转站工艺流程示意框图1 12 22 2 课题研究意义课题研究意义本课题的研究意义如下:1掌握一批先进的设计理论、设计与试验方法,为垂直式垃圾压缩的方案设计、参数选择、仿真分析等提供科学的依据;2提出具有一定实用价值的相关结论,推动我国高性能、高质量的垂直式垃圾压缩装置的发展;3产生良好的社会效益和经济效益,为我国的环保事业做出一定贡献。1 13 3 课题研究现状及存在问题课题研究现状及存在问题1 13 31 1 研究现状研究现状国外在垃圾中转站设备研制开展较早,已经开发出各种形式的压缩式垃圾6转站垃圾压缩装置,技术成熟。早在 1986 年日本三菱重工株式会社帮助新加坡建造世界上第 1 座日处理 1500 t 的垃圾中转站,其后,欧洲和亚洲相继建成多座大型垃圾转运儿。目前国内市场上主要存在的垃圾中转站是有三种:翻斗地平式中转站、高位倒料式中转站和吊装式垃圾站,都存在一定问题:翻斗地平式中转站采用翻料装置,倾倒垃圾过程中易出现二次污染,并且由于无高度落差,倒料时会存在残留垃圾:高位倒料式中转站,建有 2 层平台来倾倒垃圾,提高高度的同时还需为垃圾收运车修建引道,导致建筑费用增加;吊装式垃圾站直接采用吊装,未对垃圾进行压缩,导致垃圾运转效率低下,同时运费提升。因此,研发一种工作可靠性高、性能优良的压缩式城市生活垃圾中转站,成为必要。国内也有部分城市在积极探索垃圾中转站压缩装置的研发,多以引进外国的设备,自己加以模仿改造而成,有的已取得了较好的使用效果。但是引进外国设备价格较高,加上国内外的垃圾特性差异较大,不完全适合国内的需求,为此研发适合我国国情的垃圾中转站及其压缩装置将带来较高的社会效益和丰厚的经济效益。同时大力推广垃圾压缩是今后环卫处理的一种发展趋势,也是环卫机械行业开发新产品的一个热点。1 13 32 2 存在问题存在问题现有的垃圾压缩装置一般都采用单油缸的压缩装置,压缩仓、贮存仓和推出仓三箱一体的受圾装置,如专利号为 03209769(公告号为 N2633817Y)的中国实用新型专利垃圾压缩装置 ,其受圾装置包括垂直式前门、中门及推铲机构,采用二块垃圾整体式提升方式装箱。该类设计存在问题在于垂直式前门容易顶住垃圾中转站的门道,且装车过程中垃圾容易散落造成二次污染;中门在箱体两侧中缝内移动,垃圾块推铲移动过程中容易造成垃圾散入中缝内:推板上没有防圾板,压缩过程中垃圾容易掉入推出仓内;中、前门油缸管道裸露在受圾箱体的外面,增加了油管的易侵蚀性;箱体的后端封闭,不利于推出仓的维修及清理工作;此外保险性能偏弱,设备运行的可靠性无法得到保障。国内一些设备制造公司已开发了一些垃圾压缩装置,并应用于各垃圾中转站,实现了垃圾中转站的压缩功能。通过调研和实地考察发现目前国内垃圾中转站垃圾压缩装置主要存在如下一些缺点:1垃圾压缩装置设备功能相对简单,并且体积庞大,整机结构的安全系数偏低;2作业时工作面未封闭,手工操作与自动控制相混合,容易造成操作人员的失误引发安全事故,隐患较多;73垃圾中转站的地坑基建成本费用偏高,要求复杂;4垃圾压缩装置设备运行时产生的噪声较大,且操作人员需近距离接触垃圾,工作环境差;5地面以下的装置较多,维修难度大,垃圾液产生的酸、碱、潮湿环境对设备的金属外壳侵蚀严重。1 14 4 本文的主要研究内容本文的主要研究内容本文以工程实际应用为背景,以垂直式垃圾压缩装置为研究对象,对垂直式垃圾压缩装置各个部件进行结构设计、三维实体建模及虚拟装配,然后对其液压传动系统进行了设计。本论文主要内容为以下几个部分:1结构设计部分:为论文的第二章,对垂直式垃圾压缩装置的整机结构及垃圾箱总成、机架、压力装置及其液压系统的液压缸进行设计和计算;2液压系统设计部分:为本论文的第三章,对垂直式垃圾压缩装置的各机构和整机的液压系统原理进行了设计,选择和计算了部分元件参数,并分析了该液压系统的特点。3. 全文总结与展望:为本文的最后一章。1.51.5 本章小结本章小结本章简要介绍了本篇论文的研究背景、意义以及目前国内外关于垃圾压缩装置的研究现状及存在的问题,本章还简要的分析了几种类型的垃圾压缩装置的对比和本篇论文的主要研究内容。8第二章第二章 垂直式垃圾压缩装置的结构设计垂直式垃圾压缩装置的结构设计2 21 1 垃圾压缩装置形式的确定垃圾压缩装置形式的确定2 21 11 1 城市生活垃圾压缩装置的基本类型城市生活垃圾压缩装置的基本类型随着城市生活垃圾数量的不断增加,实行生活垃圾压缩转运势在必行。生活垃圾中转站作为连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点,其作用越来越明显,建立区域性的、相应规模的生活垃圾中转站己经迫在眉睫。国内外生活垃圾压缩装置形式多种多样,根据垃圾中转站内垃圾处理设备的工作原理及处理效果(减容压实程度)不同,主要分为以下几种形式:1直接转运式垃圾中转站上个世纪八、九十年代我国建造的垃圾压缩装置大多属于这种形式。垃圾收集后由人力收集车、小型收运车运至中转站,然后直接倾倒进车厢容积大约为 60-80 m3 的半拖挂式大型垃圾运输车集装箱,最后由牵引车拖带进行运输,运输途中,为防止垃圾飞扬,敞篷用篷布覆盖。此形式的垃圾压缩装置工艺流程简单,几乎没有专用的中转垃圾处理设备,投资费用低,但是,中转时未对垃圾进行减容、压缩处理,致使站内垃圾运输车的车厢(集装箱)体积很大,无法承担大运量的运输工作,且中转过程中为非封闭化作业,运输途中易发生撤落,造成二次污染。2垂直式垃圾压缩装置预压缩式垃圾压缩装置的工作原理是待垃圾运至中转站后,将垃圾卸入固定在中转站内的垃圾受圾箱体内,通过垃圾压缩装置进行压缩(减容并压实)成形(块),然后利用推铲机构一次性将垃圾块推入对接的封闭垃圾运输车的箱体内,由运输车运抵垃圾处理场。预压缩式垃圾压缩装置的特点如下:垃圾在固定箱体内压缩成块,压缩比例可达 3:l,实现了压实减容;箱体密封,可收集垃圾挤出液,防止二次污染;重量和压力检测精确,垃圾压缩过程不须集装箱半挂车配合,工作效率高;但是设备结构复杂、造价高,运营费高。3直接压缩式大型垃圾压缩装置直接压缩式大型垃圾转运站的工作原理为:垃圾收集后运至此中转站,经料斗直接卸入由 40 英尺的标准集装箱改装而成的半挂运输车箱体内,由固定的9水平压压缩装置进行反复多次的压装,满载后由运输车运输。配套的车辆可选用车厢一体式,亦可采用车厢可分离式的拉臂车。其特点如下:设备体积较小,相应的土建设施规模较小,投资也相对较少;压装过程完全自动控制,全封闭作业,无二次污染;但是,带压缩装置的集装箱结构复杂,造价较高,与预压缩式中转站相比,车辆等候时间较长。经过分析比较以上几种形式的垃圾中转站的优缺点,初步选定垂直式垃圾中转站作为研究对象。2 21 12 2 垃圾压缩装置整体方案的确定垃圾压缩装置整体方案的确定垃圾压缩装置按压缩装置的压缩方式可以分为:垂直压缩式、水平压缩式。垂直压缩式压缩效率较高便于处理垃圾。但其大多需要专用的运载车辆,成本较高;按垃圾受圾箱的位置分:地平式、地坑式。地平式需要专门的倒料装置和相应的土建设施,而地坑式其投料口和地面相平不需专门的倒料装置,且不影响市容;按垃圾箱和压缩装置分:一机多箱式、一机一箱式。一机多箱式适合垃圾装运量大的大中城市。还有全封闭旋转式垃圾压缩储存机等。从技术、经济、社会环境效益等方面综合考虑,结合课题组的实际情况,最终确定本论文的研究对象的工作环境为压缩方式为垂直压缩式、受圾箱位置采用地坑式、提升方式为整体提升的地坑式垂直压缩垃圾压缩装置,其主要性能指标如下:1垃圾日处理能力:100 t(按每天工作 7 小时以上,每年工作 300 天以上计算);2垃圾处理方式:垂直压缩装置进行垂直压缩,垃圾压实后,密度达到09 tm3以上;3转运方式:全封闭式自卸垃圾车转运;用全封闭车厢、密封式后门;后门采用全液压控制,垃圾密封运输,垃圾和污水在转运过程中无撒漏,杜绝二次污染;垃圾转运车驾驶室须配有原厂冷暖空调;4适用垃圾类别:生活垃圾,固体废弃物;5适用垃圾收集方式:人力车收集、手推车收集和小型机动车收集,可以从二个或三个方向同时进料6适用范围社区、大厦、医院、学校、机关、商场、宾馆、车站、机场等产生大量垃圾的相关场所;7操作人员及操作方式:2 人,采用手动、自动控制两种控制。在设备正常工作时,选用电动自动控制,在设备出现故障的情况下,选用手动控制。即当电气系统出现故障时,仍可人工手动操作,继续工作;108工作噪声:60 分贝。采用进口双联叶片泵,可靠性高,降低整机噪声。2 22 2 垂直式垃圾压缩装置的总体设计垂直式垃圾压缩装置的总体设计垃圾压缩装置是实现垃圾压缩减容的主要设备之一,亦是垃圾转运站的主要处理设备。垃圾压缩装置是垃圾中转站的主要设备,是一种由液压系统控制的将收集来的垃圾进行压缩,以减少垃圾体积的机械。1 1机架;机架;2 2液压活塞杆;液压活塞杆;3 3活动横梁;活动横梁;4 4压头;压头;5 5垃圾箱中门;垃圾箱中门;6 6推板;推板;7 7垃圾箱总成垃圾箱总成图图 2-12-1 垂直式垃圾压缩装置总体结构图垂直式垃圾压缩装置总体结构图垂直式垃圾压缩装置整机结构组成包括:压缩系统、垃圾箱总成、液压系统、防箱体堕落装置、喷雾冲洗除臭系统、污水收集排放系统、电气控制和操纵系统、地坑自动冲洗系统、空气除臭系统,如图 21 所示,其工作原理如下:压缩系统由主液压缸、辅助液压缸、活动横梁、压头组成,用于对垃圾进行垂直压缩。主液压缸和辅助液压缸的缸筒固定于活动横梁之上。主液压缸的活塞杆端部连接于压头,辅助液压缸的活塞杆固定于机架顶梁上。待散装垃圾11倒入垃圾箱内(此时垃圾箱总成箱处于地坑内)以后, 压头由辅助液压缸驱动伸长,到最大工作行程后,固定不动,由主液压缸驱动压头伸入垃圾箱中进行垃圾压缩。压缩完一块以后,垃圾箱总成的中门提起,由推出仓的液压缸驱动将垃圾块推入储存仓内储存,接着进行第二块垃圾的压缩。待两块垃圾都压缩成块以后,由压头上的挂钩勾住垃圾箱总成上的钩子,由主液压缸驱动将压头升起同时提起垃圾箱到与转运车车厢的高度平齐位置。中门升起,由推铲机构将2 块垃圾块推铲入车厢箱体内,最后垃圾箱回位。推出机构由推出液压缸、推板和推出架等组成,用于将压缩成块的垃圾推入垃圾转运车车箱体内。推出液压缸固定于推出架上,其活塞杆前部固定于推板。推出垃圾块时活塞杆前行时,推板向前运动,把垃圾箱中的垃圾块推出。每块垃圾块压缩成型需要经历 3 至 4 次的“倾倒一压缩倾倒”的轮番过程,同时每次压缩到一定程度时进行保压,确保垃圾压实成块。本设计中垂直垃圾压缩装置的总体技术要求如下:1主要结构件:机架采用分装式,便于拆卸、安装、转移;压缩主油缸,采用多节缸,行程 3350mm,额定压力 25 MPa,缸径250 mm180 mm,保证了压缩油缸同步及安装要求;四根立柱顶部内加装加强梁,确保大压力压缩垃圾时,立柱不产生局部变形。2压头与立柱之间采用导向装置,导向装置必须采用可自由转运的浮动滑块,确保压头偏摆时,滑块滑动能大面积与立柱接触,保证立柱不产生局部变形;3电器系统采取 PLC 程序控制方式,压缩过程为全自动工程;关键元件(例如:可编程控制器、断路器、交流接触器、扩展模块、传感器、稳压电源)等使用优质进口件:4所有结构件表面经喷丸(砂)处理,再喷涂高防腐油漆,提高防腐能力和整机寿命:5安全装置:垂直式垃圾压缩装置加装防箱体坠落装置的安全钩装置,安全钩油缸装液压阀,电气上设有互锁,确保提箱后的安全性。安全钩装置的开启与锁紧须采用液压油缸控制,采用高强度调制处理,并实现自动化控制,实现各动作间的互锁,确保整机安全性;6污水收集排放系统:垃圾箱内部、中门,推铲内设有专门的污水收集及排放装置,地坑内四周设有导流通道,进入收集池后集中处理排放,保证站内环境。2 23 3 垃圾箱总成的设计垃圾箱总成的设计12垃圾箱总成(见图 21 中 7 所指)采用整体式垃圾箱技术,即压缩仓、储存仓和油缸推铲仓一体。包括中门、推板以及附属液压缸等组成。推力仓内设置有推出装置,其左端部分为推板,用于将垃圾块推出至转运车车厢,其顶部设置有防圾板,放置垃圾翻入推出仓;推板和中门所分隔的具有中部空腔作为受圾仓;中门和前门形成的空腔作为贮存仓;中门是移动与受圾箱体内壁中缝,在中缝中嵌入安装中缝推板机构,解决了垃圾散入中缝的问题。垃圾箱总成的具体技术性能如下:1结构形式:采用整体式垃圾箱,垃圾压缩仓、储存仓、推铲机构为整体结构,垃圾箱体选用 30 mm 高强度钢板,整机采用严格的表面防腐工艺,金属表面涂装前进行酸洗磷化处理,以确保箱体在高压力、高腐蚀、高磨损情况下使用寿命在 58 年以上;2箱体前门及中门采用液压油缸垂直开启方式,提升过程采用液压自动挂箱;3箱体上卸料装置(推铲)的油缸应平置,保证全部油缸力用于推卸垃圾,推铲采用油缸水平控制方式,同时采用侧面、底面双向滚轮导向,滚轮内安装自润滑轴承,免维护;4推铲仓的顶部设有垃圾移位、卸料全过程封闭盖板,防止垃圾从压缩仓翻入推铲仓:5垃圾箱中门设有限位导向装置;垃圾箱设有同步提升装置:分隔垃圾箱分隔门设有定位装置。垃圾箱总成设置有提升机械保险机构,该机构由滑销、滑道、弹簧、磁性吸力器组成:滑销、弹簧及磁性吸力器安装在导向板上,导向板安装在受圾箱体外侧,滑道固定在立柱的侧壁上,滑道为锯齿形式;滑销起到保险扣的作用;滑销在弹簧的压力作用下始终扣住滑道的锯齿,锯齿跟随受圾箱体上升;磁性吸力器的吸力可拔出滑销,实现受圾箱体的下降动作。此机构解决了在受圾箱体保养、维修及地坑清理时的安全问题。液压保险机构是由防震片、保险油缸、保险钩、保险钩座及弹簧组成:保险油缸安装在立柱大梁上侧面;保险油缸推动保险钩转动于保险钩座上,使保险钩钩脱压台导向横梁;弹簧使保险钩脱钩复位。2 24 4 机架的设计机架的设计机架在垃圾压缩装置中起支撑作用, 材料选择 Q235,主体结构采用高强13度整体式框架,运行稳定,压缩力大而均匀。机架的结构图如图 22 所示。整体式框架包括 4 根立柱、4 根顶部横梁、2 根加强横梁、2 根压力装置固定梁、4 根支撑架等组成。其中,每根立柱、顶部横梁、加强横梁均为四块 30mm 厚的钢板焊接而成,截面为箱型。立柱所用钢板的尺寸为 5000x300x30(mm),顶部横梁为 3700x300x30(mm)、300030030(mm),加强横梁尺寸为3000x300x30(mm)。图图 2-22-2 机架结构图机架结构图2 2 5 5 压力装置的设计压力装置的设计在垃圾压缩装置的现有技术中,主要分为平地式垃圾压缩装置和地坑式垃圾压缩装置两种。平地式垃圾压缩装置由于冲头行程大,导致整机安装高度过高而且填压、装运极不方便所以已经逐渐被淘汰:坑式垃圾压缩装置能将垃圾在地平线之下坑内压缩由于整机高度降低、操作更方便所以日趋受到青睬。目前地坑式垃圾压缩装置的冲头行程一般大于 3300mm,其压力装置包括油缸、供油管路、冲头球座组成,按所用的油缸分类有两种:一种是单活塞杆长体油缸,其冲头行程可达 3500mm、缸体长度 3500mm、组成整机的安装高度7382mm;另一种是套缸式油缸,即采用一根套缸式油缸,其冲头行程 3500mm、14缸体长度 2350mm、组成整机的安装高度 5572mm。前者存在压力不平衡时易造成油缸失稳、整机高度过高并引起建筑空间高度超过 6 m 和建筑投资加剧以致产品市场受限等不足;后者缸体长度和组成整机安装高度虽然减少,但还存在结构复杂、制造精度高、缸体直径太、维护性差等不之处。A A辅助液压缸;辅助液压缸;B B活动横梁;活动横梁;C C主液压缸主液压缸图图 2-32-3 压力装置结构图压力装置结构图压力装置的压缩油缸采用三联油缸为串联油缸压力装置,由一根单活塞杆短体油缸 A 串联两根并联的单活塞杆短体液压缸 B 形成压力:用一个油缸联结粱来固定油缸 A 和 B 的缸体;油缸 A 的活塞杆顶端连接冲头球座,油缸 B 的活塞杆顶端连接垃圾压缩装置顶梁。该装置所用主液压缸 A 推力为 100 t、活塞轩行程为 1975mm、缸体长度2540mm;辅助液压缸 B 推力为 50 t、活塞杆行程为 1375mm、缸体长度为1775mm。A 和 B 形成压力系统的冲头行程为 3350mm、冲头压力为 100 t。主液压缸油缸与压头之间采用球头联接。另外,三支液压缸采用单油路控15制,整套油缸的密封件采用优质进口密封件。2 26 6 三联液压缸的设计三联液压缸的设计2 26 61 1 液压缸工作压力的确定液压缸工作压力的确定液压缸的工作压力主要是根据液压设备的类型来确定的,通常对于不同的液压设备,由于工作条件的不同采用的压力范围也不同。表 31 为液压设备常用的工作压力。表 2-1 液压设备常用的工作压力本设计中采用的是液压机,参考上表所给压力,并结合初步设计要求,现选择液压缸的工作油压 Pl=25MPa。2 26 62 2 液压缸内径液压缸内径 D D 及活塞杆直径及活塞杆直径 d d 的确定的确定图图 2-42-4 单活塞液压缸计算示意图单活塞液压缸计算示意图单活塞杆液压缸计算示意图如图 24 所示,由图可知,22212()44fcD PFDdPF (21)2222114()()fcFFPDDdPP16其中,液压缸工作压力;1P 液压缸回油腔背压力;2P活塞杆直径与液压缸内径之比;/d D工作循环中最大的外负载;F液压缸密封处摩擦力,其精确度不易求得,常用液压缸的机械fcF效率进行估算。cm (2/fccmFFF2)其中液压缸的机械效率,一般=0.90.97,cmcm将代入式(2-1),可求得 Dcm (22211411 ()cmFDPdPPD 3)本设计中,垃圾压缩装置的压缩能力 F=100 t= N,液压缸工作油压61 10=25MPa;由于高压系统1632 MPa 时,初算时背压忽略不计,=0;选取1P2P机械效率=09, 由式(23)计算得液压缸直径:cm=2378 mm;AD=1682 mm。BD液压缸内经 D 与活塞杆直径 d 的关系,当工作压力7(MPa)时,1PdD=O7,则对应活塞杆直径为: O7=16646 mm;AAdD07=11774 mm。BBdD为了便于采用标准的密封元件,按表 22 将液压缸内径 D 圆整到相近的标17准系列(GB2348-93)直径:=250mm,=180mm;按表 2-3 将活塞杆直径 dADBD圆整到相近的标准系列尺寸:=180mm,=125 mm。AdBd表 2-2 液压缸缸筒内径(缸径)尺寸系列(摘自 GB2348-93) (单位:mm)表 2-3 液压缸活塞杆外径(杆径)尺寸系列(摘自 GB2348-93) (单位:mm)2 26 63 3 液压缸壁厚液压缸壁厚及外径及外径的计算的计算1D液压缸的壁厚一般指缸筒结构中最薄处的厚度,由液压缸的强度条件来计算。从材料力学可知,承受内压力的圆筒,其内应力分布规律视壁厚的不同而各异,一般计算时可分为薄壁圆筒和厚壁圆筒。当DO08 时,可用薄壁缸筒的实用计算公式 (2 max2PD4) 当D=00803 时, (2 maxmax2.33PDP5)当DO3 时,按厚壁圆筒公式计算,则: 18 (2 maxmax0.4121.3PDP6)式中:液压缸的最高允许工作压力(MPa);maxPD液压缸缸筒内径(m);缸筒材料的许用应力(MPa) 缸筒材料的许用应力= rn缸筒材料的屈服强度(MPa)r安全系数n通常取=1525,根据液压缸的重要程度和工作压力大小等因素选取,n工作压力大时 n 可选取小一些。本设计中选取液压缸的材料为无缝钢管,则:=(100110)MPa。TP查典型的液压缸系列产品其缸筒的壁厚值,得出液压缸壁厚为:=25 mm,=20 mmAB则液压缸的外径:;12300AAADDmm 。12220BBBDDmm计算得液压缸壁厚以后,通过以下步骤进行验算,确保液压缸安全工作。(1)液压缸的额定压力应低于一定的极限值,保证工作安全:rP (27)222220.35srDDPD(2)为了避免缸筒在工作工程中发生塑性变形,液压缸的额定压力应与塑rP性变形压力有一定的比例范围:(0.350.42)(MPa) (28)rP PLP192.3 (MPa) (29)PLPB2DD(3)缸筒径向变形D 值应在允许范围内,而不超过密封件允许范围:(m) (210)222222TDPDDDvEDD(4)为确保液压缸的安全使用,缸筒的爆裂压力 PE应大于耐压试验压力:TP2.3(MPa) (211)EP B2DD其中缸筒内径(m);D缸筒外径(m);2D液压缸的额定压力(MPa); rP缸筒材料的屈服强度(MPa);ss缸筒发生完全塑性变形的压力(MPa);PLP缸筒材料的抗拉强度(MPa);B缸筒材料的弹性模量(MPa);E液压缸耐压试验压力(MPa);TP缸筒发生爆炸时压力(MPa);EP缸筒材料的泊松系数;n钢材:=03n通过验算,液压缸的壁厚=25mm,=20mm,安全。 AB2 26 64 4 液压缸工作行程和缸体长度的确定液压缸工作行程和缸体长度的确定液压缸工作行程长度,可根据执行机构实际工作的最大行程来确定,查表,最终确定活塞杆行程为=1975mm,=1375mm。ALBL液压缸缸体内部长度应该等于活塞的行程与活塞的宽度之和。缸体外形长度还要考虑到两端端盖的厚度。一般液压缸缸体长度不应大于内经的 2030 倍。最终确定缸体长度=2540mm,=1775 mm。AlBl2 26 65 5 液压缸结构形式的确定液压缸结构形式的确定液压缸典型结构包括通用型液压缸和专用型液压缸。201 1活塞杆;活塞杆;2 2前端盖;前端盖;3 3钢筒;钢筒;4 4支撑环;支撑环;5 5活塞;活塞;6 6活塞密封件;活塞密封件;7 7前端盖前端盖图图 2-52-5 液压缸结构形式液压缸结构形式通用型液压缸结构简单,零、部件符合标准化、通用化要求,无特殊的使用要求,因此用途较为广泛,适用于各种液压系统;而专用型液压缸是专门为某一用途而设计的液压缸,以满足该用途的特殊要求,在材料、结构、加工精度方面不同于通用型液压缸。考虑到垃圾压缩装置工作环境及安装的方便,可选用零件较少、外表光洁的焊接型液压缸,其结构图如图 2-5 所示。液压缸所受外负载包括三种类型,即F (2=+wfaFFFF12)其中,工作负载,对于压缩装置来说,即为活塞运动方向收到的伸wF缩力.运动部件速度变化时的惯性负载;aF导轨摩擦阻力负载,启动时为静摩擦阻力,启动后为动摩fF擦阻力, (213)()=+fRnFf GF运动部件重力;G垂直于导轨的工作负载;RnF21导轨摩擦系数。f (214)D=DaGvFgt其中重力加速度;g加速或减速时间:Dt时间内的速度变化量。DvDt2 27 7 本章小结本章小结本章为垂直式垃圾中转站垃圾压缩装置的结构设计部分,主要进行了如下工作:1经过分析选择本论文研究对象的工作环境为压缩方式为垂直压缩式、受圾箱位置为地坑式、提升方式为整体提升的地坑式垂直压缩垃圾中转站,并确定了其主要性能指标等参数;2完成了垃圾压缩装置的总体技术性能设计;3垃圾箱总成采用整体式三仓结构,对其进行了整体设计;4对机架进行了设计;5对压缩装置的核心部件压力装置进行了设计:第三章第三章 垂直式垃圾压缩装置液压传动系统的设计垂直式垃圾压缩装置液压传动系统的设计3.13.1 垂直式垃圾压缩装置液压系统的基本要求垂直式垃圾压缩装置液压系统的基本要求为了使垃圾转运站的压缩装置操作简单、维修方便、安全可靠、压力充裕、价廉实用,现对液压系统设计的基本要求如下:(l)在机械装置的配合下,可以根据不同的作业要求, 实现单工序或联动操作;(2)合理解决不同执行元件所需压力和速度问题,提高系统效率,减少发热;(3)有足够的压缩能力。3.23.2 液压系统原理设计液压系统原理设计3 32 21 1 阀和基本回路阀和基本回路有两种阀和回路在类似压缩装置工作状况时应用较多,介绍如下:221 1三位四通换向阀;三位四通换向阀;2 2单向顺序阀;单向顺序阀;3 3液压缸液压缸图图 3 3 一一 1 1 单向顺序阀的平衡回路单向顺序阀的平衡回路1.单向顺序阀平衡回路。为了防止立置液压缸或垂直运动的工作部件由于自重在超速下降,通常应设置平衡回路。如图 3 一 1 所示为单向顺序阀平衡回路。单向顺序阀由单向阀和顺序阀并联组成。顺序阀中,当控制阀压力(如为内控,即进口压力)未达到调定压力之前,此阀关闭;当达到调定压力后,此阀开启。油液经此阀进入下一执行元件,并使其动作,从而达到顺序动作的目的。在图 3 一 1 中,当换向阀 1 切换至左位时,油缸 3 的活塞向下运动,缸下腔的油经过单向顺序阀的顺序阀流回油箱。只要使阀 2 的调压值大于由于活塞及其相连工作部位的重力在缸下腔产生的压力值,则当换向阀处于中位的时候,活塞和工作部件就能被单向顺序阀锁住而不会因自重而下降。2.单向节流阀。单向节流阀在回路中可以起到调速功能,在垃圾压缩装置中可以使用。3 32 22 2 压头装置液压系统设计压头装置液压系统设计压头的主要作用是将零散的垃圾压实成块。压头机构是压缩装置的压缩工作机构, 它由液压缸推动压头将垃圾压紧。压头需要往复几次压缩垃圾,每次压缩至一定程度时都必须进行保压,以促进垃圾块压实,避免垃圾大量溃散。在推23压垃圾时,系统需要提供足够的动力,并且推压头必须缓慢的推进。1 1液压泵;液压泵;2 2溢流阀;溢流阀;3 3、4 4三位四通电液换向阀;三位四通电液换向阀;5 5、6 6单向顺序阀;单向顺序阀;7 7、8 8传力油缸;传力油缸;9 9压缩油缸压缩油缸图图 3 3 一一 2 2 压头装置液压系统图压头装置液压系统图根据压头机构的实际工作情况和要求,设计压缩液压控制回路,如图 32 所示。压头机构液压系统由液压泵、溢流阀、三位四通阀、单向顺序阀、传力液压缸、压头液压缸、油箱、油管等组成。其工作原理是:启动泵 1,当左边的电磁铁通电时,使三位四通阀 3 和 4 切换到左位,则泵 1 转为升压供油状态,油经过 5 和 6 的单向顺序阀进入液压缸的无杆腔,则液压缸的活塞杆驱动压头推动。当两边的电磁铁都不通电时,使阀 3 和 4 切换到中位时,压头就能被单向顺序阀锁住而不会继续运动。当右边的电磁铁通电时,使三位四通阀 3 和 4 切换到右位,液压缸将快速退回。3 32 23 3 推板机构液压系统设计推板机构液压系统设计推板的主要作用是当一块垃圾压缩成块后,将其沿箱体轨道推至储存仓,当两块垃圾压缩成块后,由推板将两块垃圾块推出压缩箱体,进入转运车辆的车厢。推板的一面由推出仓的推出液压缸、推出架及支撑件固定连接,另一面与垃圾体接触,压缩垃圾时,推板处于原位置,与垃圾挡板、箱体、中门形成24压缩仓。在推动垃圾时,系统需要提供足够的动力,并且推板必须缓慢的推进。1 1溢流阀;溢流阀;2 2液压泵;液压泵;3 3、4 4三位四通电液换向阀;三位四通电液换向阀;5 5、6 6单向节流阀;单向节流阀;7 7、8 8推板液压缸推板液压缸图图 3 3 一一 3 3 推板机构液压图推板机构液压图根据推板机构的实际工作情况和要求,设计压缩液压控制回路,如图 33 所示。推压机构液压系统由液压泵、溢流阀、三位四通阀、单向节流阀、推压液压缸、油箱、油管等组成。其工作原理是:启动泵 2,当左边的电磁铁通电时,使三位四通阀 3 和 4 切换到左位,则泵 2 转为升压供油状态,油经过 5 和 6 的单向节流阀进入液压缸的无杆腔,则液压缸的活塞杆驱动推板推动垃圾快。当两边的电磁铁都不通电时,使阀 3 和 4 切换到中位时,推板就能被单向节流阀锁住而不会继续运动。当右边的电磁铁通电时,使三位四通阀 3 和 4 切换到右位,液压缸将快速退回。为了保证液压缸工作平稳性,本油路采用进口节流调速回路,单向节流阀 5 和 6 在三位四通阀 3 和 4 切换到左位时处于调速状态,可以防止推板快速推进。3 32 24 4 中门机构液压系统设计中门机构液压系统设计中门跟提升液压缸一起固定于箱体上,压缩垃圾时起到隔离垃圾的作用,当要推出垃圾时,中门由提升液压缸提起,待推出完毕重新落回原位。在将垃圾倒入垃圾箱体中的压缩仓之前,提升油缸驱动中门提升机构下降。在垃圾压缩25成快后,中门提升机构上升。1 1溢流阀;溢流阀;2 2、7 7三位四通电液换向阀;三位四通电液换向阀;3 3、6 6单向顺序阀;单向顺序阀;4 4、5 5中门液压缸;中门液压缸;8 8液压泵液压泵图图 3 3 一一 4 4 中门机构液压图中门机构液压图根据中门提升机构的实际工作情况和要求,设计液压控制回路,如图 3 一 4所示。提升机构液压系统是由液压泵、溢流阀、三位四通阀、单向顺序阀、提升液压缸、油箱、油管等组成。其工作原理是:启动液压泵 8,当左边的电磁铁通电时,使三位四通阀 2 和 7 切换到左位,则泵 8 转为升压供油状态,油经过单向顺序阀 3 和 6 的单向阀进入液压缸的无杆腔,则液压缸的活塞杆驱动推压机构。当两边的电磁铁都不通电时,使阀 3 和 6 切换到中位时,提升机构就能被单向顺序阀锁住而不会因自重而下降。当右边的电磁铁通电时,使三位四通阀 2 和 7切换到右位,油进入液压缸的有杆腔,单向顺序阀到达调定压力,油经过单向顺序阀 3 和 6 的顺序阀流回油缸,此时提升机构将缓慢下降。3 32 25 5 整个装置的液压系统整个装置的液压系统前面的各个机构液压系统相关联再简化,就构成了整个垂直式垃圾压缩装置的液压系统。如图 3-5 所示:261 1变量泵;变量泵;2 2溢流阀;溢流阀;3 3、1010、1111、1616三位四通电液换向阀;三位四通电液换向阀;4 4单向节流阀;单向节流阀;5 5、6 6推板液压缸;推板液压缸;7 7、8 8中门液压缸;中门液压缸;9 9、1515单向顺序阀;单向顺序阀;1212、1313压头装置辅助液压缸;压头装置辅助液压缸;1414压头装置主液压缸压头装置主液压缸图图 3-53-5 垂直式垃圾压缩装置的液压系统原理图垂直式垃圾压缩装置的液压系统原理图3 33 3 部分参数的选择与计算部分参数的选择与计算3 33 31 1 系统压力(系统压力(p p)与流量()与流量(q)的确定)的确定系统压力(p)是设计计算中最重要的参数之一。系统压力的合理选择和匹配不但能保证液压元件具有期望的工作寿命与可靠性,以及工作的能力能被充分的利用而降低成本,因此对液压系统压力的确定是十分重要和关键的。一般来讲,p值大,有利于缩小系统的结构尺寸,但会使泄漏增大,密封要求提高。己知推压机构最大推力为 F=100t,单辅液压缸最大推力为 F=50t。根据垃圾压缩装置所属类型,该液压系统为中压系统,根据国家有关标准和调研结果分析,选 p=25Mpa。已知主推压油缸最大推力为 100t,设 A 为推压油缸活塞的面积,D 为缸径,有下列公式:A=F/p (3-l) (3-2)()=1/ 2D4A / 3. 1427根据公式 3-l、3-2,计算可得,缸径 D=288.68mm。根据 GB/T2348 一 1993,取标准值 D=300mm,液压缸类型为:双作用单活塞杆缸。己知压缩周期为 80s,由前文可知推板油缸行程为 5m,计算可得,推压的运行速度为 v=0.16m/s。推板系统的最大流量 q 取决于液压执行元件所需流量、回路泄漏。由于回路行程短,泄漏可忽略不计。计算可得 q=188.42(L/min)。p 和 q 是选择液压元件的主要依据。3 33 32 2 系统功率的计算与电动机的选择系统功率的计算与电动机的选择考虑液压泵在能量转换过程中的损失,取效率为 90%,则计算系统功率 P.计算可得 P=18.72Kw,据此,可选择功率为 22.5kw 的 4 极交流电动机,n=30O0r/min。3 33 33 3 液压泵选择及排量计算液压泵选择及排量计算根据系统工作压力和使用要求,液压泵宜选用变量轴向柱塞泵。液压泵排量可按下式估算:V=q/n (3-5)计算可得 V=62.81mL/r。3 34 4 液压传动系统的主要特点液压传动系统的主要特点(1)各执行器均采用电动换向阀进行方向控制,电路系统简单,但自动化系统略低。 (2)压缩装置是典型的以压力控制为主的液压系统。本系统采用单向节流阀调速回路、液控单向顺序阀的平衡回路,使运动平稳。(3)整个系统采用并联油路,可以减小压力区的体积,提高系统响应速度。3 35 5 本章小结本章小结本章介绍了全液压控制的垂直式垃圾压缩装置的功能结构和工作特性,介绍了其液压系统的基本组成和设计方法,设计了压缩装置的各机构液压系统和整机液压系统,同时还计算了部分元件的主要参数,分析了该液压系统的特点。该液压系统工作可靠。操作简便,符合实际应用要求。28第四章第四章 全文总结与展望全文总结与展望4 41 1 全文总结全文总结本文以垂直式垃圾压缩装置为研究对象,完成了结构设计和其液压系统设计两部分。主要内容及结论如下:1综合分析比较各类垃圾中转站的优缺点,确定了本课题的研究对象的工作环境地坑式垂直式压缩垃圾中转站;2对垂直垃圾压缩装置的各个部件包括机架、压头、压力装置、液压缸等进行了结构设计,具体工作包括压头材料、机架结构、压力装置、垃圾箱总成的设计。其中,重点部分在于压力装置及其压力系统的液压缸的工作压力 P、内经 D 及外径、活塞杆直径 d 与长度 l、缸筒壁厚 、工作行程 L 以及液压缸1D29的结构形式的确定;3. 根据垂直式垃圾压缩装置的工作特性,分析了各机构液压系统特点,设计了压缩装置的各机构液压系统和整机液压系统,同时还计算了部分元件的主要参数。该液压系统工作可靠、操作简便,符合实际应用要求。4 42 2 展望展望垂直式垃圾压缩装置由压缩系统、垃圾箱总成、液压系统、防箱体堕落装置、喷雾冲洗除臭系统、污水收集排放系统、电气控制和操纵系统、地坑自动冲洗系统、空气除臭系统等组成,本文设计部分只涉及到其中的压缩系统、垃圾箱总成、液压系统,结果不完全。其他领域的还有待进一步开展,可以作为课题项目的下一步研究方向。如:1.本文只是进行了垂直式垃圾压缩装置液压系统的原理设计,如果能进行深入研究,以及进行液压系统优化,就能更好的改进压缩装置整体性能。2.垃圾压缩是一个复杂的过程,要考虑垃圾的弹塑性变形,对垂直式垃圾压缩装置的进行实验研究,测量实际数据,在实际工作中对垃圾压缩装置进行分析,同时在设计分析时能考虑其他机构和多种实际工况,就有可能得到更完善、更准确的结果。参考文献参考文献【1】 李国建、赵爱华、张益主编.城市垃圾处理工程.北京:科学出版社 2003【2】 宁平主编 固体废物处理与处置:搞等教育出版社 2007【3】 李传统主编 现代固体废物综合处理处理技术:东南大学出版社 2000【4】 路甫祥.液压气动技术手册M.北京:机械工业出版社 2002 【5】 国家环境保护局. 21 世纪环境保护议程. 北京:中国环境科学出版社 1995【6】 徐国华.城市垃圾问题及处理对策J.环境科学与管理 2006【7】 重伟,刘树道.全液压垃圾破碎机液压系统的设计J.机床与液压 2003 【8】 杨先海.城市生活垃圾压缩和分选技术及机械设备研究D.西安:西安理工大学 2004【9】 张利平.液压传动系统及设计M.北京,化学工业出版社 2005【10】 董涛城市生活垃圾压缩技术及设备研究D淄博:山东理工大学,200330【11】 Bridgewater, A. V. Refuse composition projection and recycling technology. Retour and Conservation, 1998【12】 陈召国,曾经梁全液压压块式垃圾中转站液压系统的设计,液压与气动,2005【13】阮志华城镇垃圾压缩装置的研制J机械工程师,2002,致谢致谢本论文是在导师朱石沙老师的悉心指导和关怀下完成的。无论是在选题、课题的研究还是在论文的撰写方面,无不倾注着老师的心血。老师渊的知识、精湛的学术造诣为本论文的研究指明了方向,老师明锐的洞察力、富有创建的学术思想是本论文得以开展和顺利完成的重要动因,老师严谨的学风、一丝不苟的治学态度和对科学孜孜不倦的执著追求时刻启迪着我,他诲人不倦、刻苦奉献的精神以及平易近人的工作永远激励着我。另外,我还要感谢湘潭大学兴湘机械班的同学朋友们,他们在我攻读学士学位期间给予了大量建议和帮助。我要特别感谢我的父母和亲友,感谢他们给予我无私的理解与莫大的关怀,他们对我的支持是我顺利完成学业的最大动力。31还要感谢对论文进行评审、并提宝贵意见的各位专家教授。最后再次向我的导师衷心的感谢和崇高的敬意,也向所有在我攻读学位及撰写论文期间给予我帮助的朱老师、机械二班的同学、亲人和朋友表示衷心的感谢。附附录录AnAn AnalyticalAnalytical StudyStudy onon thethe ResourceResource RecyclingRecycling PotentialsPotentials ofofUrbanUrban andand RuralRural DomesticDomestic WasteWaste inin ChinaChinaAbstractAbstractThe total wet-basis weight of urban and rural domestic waste in China is about 500,000,000 tons every year, 60% of which comes from dry-basis waste (about 300,000,000 tons). Single-composition, clean waste that is separated on a dry basis, especially the low-value components such as food waste and plastics, has huge resource recycling potentials. The potential added values from resource recycling of the 500,000,000 tons of urban and rural domestic waste would be around RMB 926.17 billion, RMB 1,065.98 billion and RMB 321,205.81 billion upon three prices of granulated organic-inorganic compound fertilizers. A potential value of RMB 1,065.98 billion, for instance, would be 2.26% of Chinas 2011 GDP (RMB 47.1564 trillion), which may make resource recycling of domestic waste one of the large industries. Resource recycling of domestic waste is a major energy-saving and environment-friendly strategic emerging industry in China, and a prioritized management strategy for resource recycling of domestic waste should be established for the maximum resource recycling. Keywords: Domestic waste; Resource recycling; Potential analysis1.1. IssuesIssues The evaluation on resource recycling potentials of urban and rural domestic waste in China is an important basis for a well-drawn technology roadmap of domestic waste and workable management policies. According to the dry-basis separation test for urban residential waste, domestic waste includes high-value marketable waste and low-value unmarketable waste, in which paper, bulky furniture and others in the first category may be collected and sold via various channels, whereas those in the second category go to landfills or are burned because of their “uselessness”. According to the World Bank, there will be a vast market for secondhand materials in China, and by 2030, urban waste in China paper and metals in particular will be one of the biggest commodity sources in the world. Domestic studies show that China produces 400,000,000 tons of domestic waste each year, indicating it is time to use waste as a strategic resource. According to the academic community, waste should be known as the one and only growing resource, and the waste industry should be planned as one of the key industries. According to relevant statistics, “renewable resources” that are discarded in Chinese cities every year are valued at RMB 25 billion, and the yearly value of discarded domestic waste “resources” approximates at RMB 125 billion. In China, every year there is a huge amount of domestic waste buried or burned before separation, and its resource recycling potentials need to be further studied. In this paper, the resource recycling potentials of value-added processing and production of dry-basis raw materials from urban and rural domestic waste in China are estimated and analyzed on the basis of the dry-basis separation test and relevant domestic studies.332.2. TotalTotal WeightWeight andand TotalTotal Dry-basisDry-basis WeightWeight ofof UrbanUrban andand RuralRural DomesticDomestic WasteWaste inin ChinaChina Accurate basic data of the total wet-basis weight and the total dry-basis weight is a necessity for the resource recycling potential analysis of domestic waste. However, all we know about urban domestic waste at present is how much it has been collected and transported instead of being produced, and for rural domestic waste, we lack both. Therefore, we have to estimate the production from the weight of collected and transported waste, and calculate the production of rural domestic waste according to relevant data. 2.1 Annual production of urban domestic waste According to the Ministry of Construction, urban domestic waste that was collected and transported in 654 cities of China amounted to 157,000,000 tons in 2010. The production is supposed to be 25% higher, or, according to Zhang Li Jings conservative estimate, 30% higher. So the actual production of urban domestic waste in the 654 cities may be estimated between 196,250,000 tons and 204,100,000 tons 200,000,000 tons for convenience.2.2. Annual production of rural domestic waste According to a nationwide survey on drinking water and environmental health in rural areas that was jointly organized by the National Patriotic Health Campaign Committee and the Ministry of Health from August 2006 to November 2007, domestic waste was a major part of farmer household waste, the daily production of rural domestic waste was 0.86kg per person, and every year there was nearly 300,000,000 tons of domestic waste produced in Chinas rural areas, of which 1/3 (about 100,000,000 tons) was randomly dumped and seriously polluted the environment. 2.3. Total dry-basis weight of urban and rural domestic wasteThe average water content of urban residential waste in Beijing is 50.19%. Estimated from a water content of 50%, the 200,000,000 tons of urban domestic waste produced in China includes about 100,000,000 tons of water, which means the total dry-basis weight is 100,000,000 tons. Calculated from a water content of 35.79% of rural domestic waste in Beijing, the 300,000,000 tons of rural domestic waste in China is the sum of 107,370,000 tons of water and about 200,000,000 tons of dry-basis waste. In such a case, the annual amount of urban and rural domestic waste in China is about 500,000,000 tons, including more than 200,000,000 tons of water and about 300,000,000 tons of dry-basis waste. 342.4. Reference physical components for evaluation on resource recycling potentials of urban and rural domestic waste The evaluation on the resource recycling potentials of urban domestic waste is based on reference components in Table 1and Table 2, and that of rural domestic waste is based on the findings of Xie Dongming.Table 1. Physical components of domestic waste in the eight urban districts of Beijing, 2007 (wet basis, %)Table 2. Physical components of low-value urban residential wasteTable 3. Physical components of rural domestic waste in China (wet basis, %)3.3. EstimatesEstimates onon ResourceResource RecyclingRecycling PotentialsPotentials ofof UrbanUrban andand RuralRural DomesticDomestic WasteWaste Based on the reference components in Tables 1-3, the resource recycling potentials of major domestic waste are estimated as follows. 3.1. Food waste Urban food waste. Urban household food waste are a quite large part of domestic waste (as shown in Table 1, food waste accounted for 66.22% of the domestic waste in the eight urban districts of Beijing in 2007). For convenience, we assume 60% of urban domestic waste is food waste in average, so there would be 120,000,000 tons of food waste in the 200,000,000 tons of urban domestic waste. According to Li Zhenshan et al., the dry weight of food waste is 20-25%, so the annual total dry-basis weight of urban food waste in China would be 27,600,000 tons upon a mean dry weight of 23%. The most appropriate water content for composting is 50-60%, and the produced organic fertilizers weigh 50% lighter than the total, so the potential amount of organic fertilizers from urban domestic waste in China would be 21,390,000 tons in case of a water content of 55% (27,600,000 x 1.55 = 3542,780,000/2). According to Table 3, food waste accounts for 24.54% of the total rural domestic waste in China. Based on a rounded percentage of 25%, the total amount of rural food waste in China would be 75,000,000 tons, including 17,500,000 tons of dry-basis waste (dry-basis content: 23%) which could produce 13,562,500 tons of organic fertilizers (17,500,000 x 1.55 = 27,515,000/2). According to the above analysis and estimates, the theoretic potential amount of organic fertilizers from food waste in the annually 500,000,000 tons of urban and rural domestic waste in China would be 34,952,500 tons (21,390,000 + 13,562,500). In case of the most appropriate ratio of organic and inorganic nutrients for organic-inorganic compound fertilizers (1:1), the potential amount of organic-inorganic compound fertilizers from food waste in China approximates at 69,905,000 tons. Granulated organic-inorganic compound fertilizers are efficient, high-quality slow-release fertilizers. Slow/controlled release fertilizers usually cost 3-9 times more than ordinary fertilizers outside China, and 2-8 times more than ordinary chemical fertilizers, known as “unaffordable fertilizers”. By June 2012, the price of urea in the domestic market has been stabilized at around RMB 2,300/t. Given the price of urea is RMB 2,000/t, then the potential value of the 69,905,000 tons of granulated organic-inorganic compound fertilizers would be RMB 139.81 billion, RMB 279.62 billion and RMB 419.43 billion at different price ratios of slow/controlled release fertilizers and ordinary fertilizers (1:1, 2:1 and 3:1).3.2. Waste plastics Low-value waste plastics are usually sent to landfills or burned rather than being recycled, leading to serious environmental pollution and resource waste. According to Table 1, waste plastics accounted for 13.11% of domestic waste in the eight urban districts of Beijing, so the total amount of plastics in urban domestic waste in China would be 20,000,000 tons (the percentage is assumed at 10% for convenience).According to Table 3, 6.02% of rural domestic waste is plastics, so the total amount would be 18,060,000 tons. As a result, the annual production of urban and rural waste plastics would be about 38,060,000 tons. Wood-plastic composites are new reversible and recyclable multipurpose materials which are mainly made of wood fibers and plastics (plastic resin: 30-75%; wood fibers: 25-70%). Wood-plastic building templates made of waste plastics (30%) and wood chips (70%) have 36already been developed in China, which means 126,870,000 tons of wood-plastic boards can be produced from the 38,060,000 tons of waste plastics. Assuming wood-plastic templates cost RMB 5,760/t 20, the potential value would be RMB 741.1 billion. The application of wood-plastic composites is an important national policy of China concerning renewable resources. In 2010, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Land and Resources, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development and the Ministry of Commerce jointly issued the Outline of Technical Policies for Comprehensive Use of Resources in China, clearly putting forward the decision to “promote the technologies that utilize waste plastics and wood materials for the production of wood-plastic composites and products.” A two-step development strategy for the wood-plastic composite industry has also been unveiled: Step 1 (2011-2015): 5,000,000 tons (basic objective); 8,000,000 tons (development objective); Step 2 (2016-2020): 15,000,000-20,000,000 tons (development objective) 21; an industrial system with an annual output of RMB 300 billion.Table 4: Annual outputs, objectives and potentials of wood-plastic composites in ChinaSource: Outline of the Development Plan for Chinas Wood-Plastic Composite Industry in the 12th Five-year Plan Period373.3. Toilet paper Waste toilet paper is not listed in Table 1 and Table 3 as a physical component of domestic waste. Despite serious pollution, the separate collection and disposal of such waste are seldom mentioned in domestic research documents. As far as resource recycling is concerned, it is a rich cellulosic resource with stable sources. It is practical to produce fuel ethanol from separately-collected waste toilet paper through centralized disposal. In industrially developed countries, there are 170 tons of cellulosic materials in every 250 tons of urban waste, which can produce about 36.5 tons of ethanol 14.6 tons of ethanol out of 100 tons of cellulosic waste. The dry-basis separation test shows that 166.29kg of low-value unmarketable waste includes 8.75kg of toilet paper (5.26%). Without public data, we assume waste toilet paper averagely accounts for 3% of urban and rural domestic waste, so there would be 15,000,000 tons of waste toilet paper in the yearly 500,000,000 tons of domestic waste in China, which could produce 2,190,000 tons of ethanol worth of RMB 13.14 billion (at the minimum price of RMB 6,000/t). US technologies such as Nitick and Penn-GE (complex hydrolysis and fermentation) which is jointly developed by the University of Pennsylvania and General Electric work on urban cellulosic waste to transform all the organisms into liquid fuels and other valuable products, making new breakthroughs in the energy-oriented use of urban cellulosic waste and suggesting biological disposal solutions for urban and rural cellulosic waste (other than burying or burning it).3.4. Waste glassAccording to Tables 1-2, glass accounts for 0.95% of urban domestic waste in China (200,000,000 tons x 0.95% = 1,900,000 tons). In rural domestic waste there is 4,530,000 tons of glass (300,000,000 x 1.51%). Therefore, there is totally 6,430,000 tons of glass in urban and rural domestic waste. Each ton of waste glass can produce 20,000 wine bottles. Conservatively, each bottle costs RMB 0.1, so the market potential of waste glass is RMB 2,000 per ton, that is, RMB 12.86 billion in total. In fact, waste glass may have higher economic value after resource recycling. Concrete with 35% of glass aggregates from the US has proved qualified for the design requirements in its compression strength, shrinkage and water absorbability. Waste glass can also be made into glass-ceramic artificial marble slabs, building tiles, glass mosaics, heat-insulating and soundproof materials, etc. The potential value of the 6,430,000 tons of waste glass may be higher in case of a larger value-added production. 383.5. Used clothes So far used clothes are seldom recycled as resources but directly buried or burned in most cases. Based on relevant data in Tables 1-3, the total amount of used clothes in urban and rural domestic waste in China is 8,110,000 tons, including 3,280,000 tons in urban domestic waste and 4,830,000 tons in rural domestic waste. The prices of used clothes offered on from May 17 to June 17, 2012 ranged from RMB 700/t to RMB 8,800/t. The 8,110,000 tons of used clothes would cost RMB 8.11 billion at a price of RMB 1,000/t. The industrialization of technologies for comprehensive use of used clothing fibers has been included into the Outline of Technical Policies for Comprehensive Use of Resources in China, and national policies have made it clear to industrialize the recycling of used textiles. By turning such domestic waste as glass, textiles, paper and tiles into reinforcing fillers for wood-plastic composites, Ma Jianli et al. have found that short textile fibers have the best mechanical properties for reinforcing, which creates a new way for the recycling of used clothes in domestic waste.3.6. Waste electronics, paper and metals Waste electronics are not listed in Table 1 and Table 3 as physical components of domestic waste. According to Table 2, the percentage of waste electronics in low-value non-marketable waste is 1.24%, so we estimate there are about 6,200,000 tons of waste electronics in the 500,000,000 tons of domestic waste in China. The estimates of the Ministry of Science and Technology show that by 2010, there were 3,000,000 tons of waste electronics in China, and the figure will climb to 5,000,000 tons by 2015. According to relevant estimates of Tianjin Recycling Research Institute of China, the potential price of waste electronics per ton is above RMB 1,000, so the potential value of the 3,000,000 tons of waste electronics in 2010 would at least exceed RMB 3 billion. According to Table 1 and Table 3, paper accounts for 10.68% of urban domestic waste (about 21,360,000 tons) and 2.88% of rural domestic waste (about 8,640,000 tons) in China, so the total weight would be 30,000,000 tons. The potential value would be around RMB 30 billion if the paper costs RMB 1,000/t (a modest price of waste paper in the Pricelist of Renewable Resources in Some Cities and Provinces of China, June 12, 2012. According to Table 1 and Table 3, metals account for 0.68% of urban domestic waste (about 1,340,000 tons) and 0.64% of rural domestic waste (about 1,920,000 tons) in China, so the total weight would be 3,260,000 tons. The potential value would be at least RMB 8.15 39billion at a price of RMB 2,500/t for general waste steel according to the Pricelist of Renewable Resources in Some Cities and Provinces of China, June 12, 2012.The recycling potentials of tiles, mucks, bamboo and other components as well as the 200,000,000 tons of water are not estimated in this paper. 4.4. ConclusionsConclusions (1) Recycling of urban and rural domestic waste would create potential values of RMB 926.17 billion, RMB 1,065.98 billion and RMB 1,205.81 billion upon three prices of granulated organic-inorganic compound fertilizers. 69,905,000 tons of granulated organic-inorganic compound fertilizers would be produced from food waste, so the potential values from resource recycling would be RMB 139.81 billion, RMB 279.62 billion and RMB 419.43 billion upon the three prices. 126,870,000 tons of wood-plastic slabs would be produced from 38,060,000 tons of waste plastics, so the potential value from resource recycling would be RMB 741.1 billion. 2,190,000 tons of ethanol would be produced from waste toilet paper, so the potential value from resource recycling would be RMB 13.14 billion. The potential values from resource recycling of waste glass (6,430,000 tons), used clothes (8,110,000 tons), waste electronics (3,000,000 tons) and waste metals (3,260,000 tons) would be RMB 12.86 billion, RMB 8.11 billion, more than RMB 3 billion and more than RMB 8.15 billion respectively.Fig.1. Resource recycling potentials of different components of low-value domestic waste (unit: RMB 100 million)40 (2) Dry-basis separation from the source is the basis for the industrialization of domestic waste resources. Effective source separation is the only way to separate renewable resources in domestic waste into single-component, clean raw materials for pre-homogenization, so as to realize resource recycling, truly eliminate environmental pollution and resource waste caused by mixed burying or burning, and help tackle the crises of resource shortage and the encirclement of domestic waste. (3) Resource recovery of domestic waste is a major strategic emerging industry in China. The waste recovery output in China exceeded RMB 1 trillion in 2010, and is expected to hit RMB 2 trillion by 2015. Resource recycling of domestic waste, with a potential value of about RMB 1 trillion, is an even more crucial energy-saving and environment-friendly strategic emerging industry which will continue to grow in the future. (4) How to break the bottleneck of separation technologies is the key to recovery of domestic waste. The long-existing absence of breakthroughs in separation of domestic waste is one of the reasons for the increasingly serious crisis of domestic waste in China. It is necessary to build a smoothly-connected, comprehensive dry-basis separation technology system for separate collection, transportation and disposal, give priority to the development of key technologies, and continue to develop, test and improve dry-basis low-frequency direct transport technologies.41资源回收潜力分析研究资源回收潜力分析研究基于中国城市和农村生活垃圾的研究基于中国城市和农村生活垃圾的研究摘要摘要中国城市和农村生活垃圾总湿基重量大约是每年 5 亿吨,其中 60来自干基废物(约300,000,000 吨) 。单组合物,清洁废物分离以干基计算,特别是低价值的食品废物和塑料组件,具有巨大的资源回收再利用的潜力。500,000,000 吨的城乡生活废物的资源化利用的潜在附加价值将约为人民币 926.17 亿元,人民币 1,065.98 亿元及人民币 1,205.81 亿元,在三个价格颗粒状的有机 - 无机复合肥料。一个潜在的价值为人民币 1,065.98 亿元,举例来说,将是中国 2011 年 GDP 的 2.26(471564 亿人民币) ,这可能使国内废弃物资源循环利用成为大产业之一。家居废物资源回收是一个主要的能源节约型和环境友好的战略性新兴产业,在中国应优先建立最大的资源回收和资源回收家居废物管理策略。关键词:家居废物,资源回收,潜力分析1、 问题问题中国城市和农村生活垃圾资源回收利用潜力评价,一个精心绘制技术路线图,是国内的浪费和行之有效的管理政策的重要依据。根据国内废物包括城市生活垃圾干基分离试验,高附加值适销对路的浪费和低价值的滞销废物,其中第一类的纸,笨重的家具和其他可能会被收集并通过各种销售渠道进行销售的,而第二类因为他们的“无用”被送去垃圾填埋场或烧毁。根据世界银行的统计,中国的二手材料将有一个广阔的市场,而到 2030 年,城市生活垃圾在中国特别是纸张和金属,将是世界上一个最大的商品来源。国内研究表明,中国每年生产 400,000,000 吨的生活垃圾,这表明它是浪费使用时间的一种战略资源。根据学术界,废物应被称为一个和唯一增长的资源,是垃圾处理行业计划的重点产业之一。据有关部门统计, “可再生资源” ,在中国城市每年被丢弃的,价值人民币 25 亿元,每年丢弃家居废物“资源”价值约人民币 125 亿元。在中国,每年都会有数额巨大的国内废物深埋或烧毁分离前,其资源回收潜力需要进一步研究。在本文中,资源回收利用潜力增值干基原料的加工和生产从中国城市和农村生活垃圾的材料估计,是在干基分离试验和国内相关研究和分析的基础上。2、 中国城市和农村生活垃圾的总重量和总干基重量中国城市和农村生活垃圾的总重量和总干基重量42总的湿基重量和总干基重量的基础数据的准确性,是分析家庭废物资源回收再利用潜力的必要性。然而,我们知道目前城市生活垃圾是已经收集和运输的数量,而不是被生产农村生活垃圾的数量。因此,我们估计生产废弃物收集和运输的重量,并根据数据计算农村生活垃圾生产的相关数据。2.1、城市生活垃圾年生产量根据工信部的数据,城市生活垃圾在中国的 654 个城市被收集和运输,2010 年达 1.57亿吨。根据张丽景保守估计,生产被认为是高于 257或 30以上8。因此,实际生产中,在 654 个城市的城市生活垃圾可能被估计在 19625 万吨和 20410 万吨之间。2.2、农村生活垃圾年生产量据在全国范围内共同举办的全国爱国卫生运动委员会和卫生部从 2006 年 8 月至 2007年 11 月在农村的饮用水和环境卫生的调查,家居废物的一个重要组成部分农户废物,农村生活垃圾的生产是每人每天 0.86 千克,每年有近 3 亿吨,产生的生活垃圾在中国农村地区的9,其中 1/3(约 100,000,000 吨)随意倾倒,严重污染环境。2.3、总干基重
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:垂直式垃圾压缩装置总体的设计【优秀】【word+4张CAD图纸全套】【毕设】
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-305224.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!