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生物質燃料智能烘烤系統在煙葉烘烤中的應用研究

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  摘要    為解決燃煤烤房烘烤煙葉長期以來存在的環境污染嚴重、勞動用工量多、自動化程度低、烘烤質量不高等問題,本文應用生物質燃料智能烘烤系統烘烤煙葉,與常規燃煤烘烤煙葉進行對比。結果表明,生物質燃料智能烘烤系統實現了自動上料供給、精準控制溫度、自動清理爐渣、煙塵排放達標,大幅度降低了煙農勞動強度,提高了煙葉烘烤質量。每烤次煙可節省用工1.5個,干球溫度控制在±0.2 ℃以內,濕球溫度控制在±0.1 ℃以內,準確執行了烘烤工藝,明顯提高了烘烤質量,平均每炕煙烘烤成本可減少16.36元。
  關鍵詞    生物質燃料;燃煤;烤煙;智能烘烤
  中圖分類號    TS44+3        文獻標識碼    A        文章編號   1007-5739(2019)06-0210-01
  傳統煙葉烘烤使用的燃料以燃煤居多,中國每年生產煙葉200萬t,就需要原煤754萬t[1]。而燃煤燃燒不穩定、升溫不均勻,不僅容易影響烤煙質量,而且無效能耗過高,易導致燃料浪費,排放大量的SO2、CO2、NOx和顆粒物等,常造成環境污染等多種問題[2]。生物質燃料壓縮或擠壓成為容積密度較大、熱效率較高、便于運輸和貯藏的固體成型燃料,其形狀和尺寸統一,使用方便,易于燃燒,是煤和薪柴優秀的替代燃料[3]。生物質顆粒燃料灰分含量<1.50%,硫含量和氯含量均<0.07%,氮含量<0.5%[4]。生物質顆粒燃料熱穩定性好、流動性好,適合煙葉自動化烘烤[5]??緹熀婵局袘蒙镔|能源不僅有利于烤后煙葉品質的提升,降低烘烤成本,也能減少烤煙生產的烘烤污染[6]。本文對生物質燃料智能烘烤在煙葉烘烤中的應用進行了研究,以期提高煙葉烘烤效率、降低用工量、提高煙農收入,同時促進煙葉烘烤綠色發展。
  1    材料與方法
  1.1    試驗概況
  試驗地點位于江西省撫州市樂安縣金農煙葉種植合作社烘烤工廠內。供試煙草品種為云煙。
  1.2    供試烤房和設備
  供試烤房1座,為氣流下降式燃煤密集烤房。安裝外置式生物質燃燒一體機,由許昌同興現代農業科技有限公司提供。供試烤房原有供熱系統(燃煤爐和換熱器)不變,與外置式生物質燃燒一體機的加煤口簡單對接即可,原燃煤爐轉變為沉降裝置。外置式生物質燃燒一體機包括燃料自動上料裝置、自動控制燃燒供熱裝置、自動旋轉除渣裝置、火爐灰塵收集裝置等。
  1.3    試驗方法
  在中上部煙葉成熟采烤期,共進行3次烘烤試驗。每一炕次對比試驗,處理烤房(生物質燃料智能烘烤系統烤房)與對照烤房(燃煤密集烤房)的煙葉部位、鮮煙裝煙量沒有顯著差異,確保試驗結果具有可比性,試驗設計見表1。
  2    結果與分析
  2.1    不同種類烤房烘烤成本比較
  從表2可知,生物質燃料烤房平均每炕煙能耗814.64元,與對照(燃煤密集烤房)相比,每炕煙能耗成本增加163.64元。生物質燃料烤房平均每炕煙用工3.5個,與對照相比,每炕煙節省用工1.5個,每炕煙用工節省費用180元。以上合計,生物質燃料烤房平均每炕煙烘烤費用1 234.64元,與對照相比,平均每炕煙烘烤費用減少16.36元,減幅1.3%。
  2.2    不同種類烤房烘烤性能比較
  從表3可以看出,生物質燃料烤房溫濕度控制明顯優于燃煤烤房。
  2.3    不同種類烤房烘烤質量比較
  由表4可知,與對照相比,生物質燃料烤房平均每炕煙上等煙比例提高1個百分點,均價提高0.1元kg,煙葉烘烤質量明顯提高。
  3    結論與討論
  傳統的燃煤烤房,單次加煤量超過20 kg,大量煤炭在爐膛內陰燃,升溫滯后,需要穩定溫度時容易沖高,干球溫度波動一般在±2 ℃以上,濕球溫度波動在±0.5 ℃以上。生物質燃料烤房每次加料準確,單次加料量最少約50 g,燃燒迅速,無陰燃、爆燃,干球溫度控制在±0.2 ℃以內,濕球溫度控制在±0.1 ℃以內,準確執行了烘烤工藝。
  生物質燃料烤房采用自動上料,可一次加料100 kg,變黃期與干筋期加一次料可使用1 d以上,定色期大火時加一次料可供應12 h以上;生物質燃料灰分含量5%,一炕煙結渣、結灰50~60 kg,清一次灰渣即可,同時爐膛結渣可自動清除。因此,使用生物質燃料烤房大大降低了烘烤的勞動強度。
  為便于推廣生物質燃料烤房設備,應在煙區以煙農合作社、烘烤工場為單位,建立生物質燃料加工廠,農作物秸稈、煙桿、樹枝等農業廢棄物,可就地加工成生物質燃料。這樣可進一步降低烘烤成本,同時為解決煙區環境污染、打造綠色煙草做出了貢獻。
  本試驗對現有燃煤密集烤房進行改造,配備安裝外置式生物質燃燒一體機,包括自動上料裝置、精準控溫控濕燃燒供熱裝置、自動旋轉式除渣裝置、火爐灰塵收集裝置等,通過自動上料供給、精準控制溫度、自動清理爐渣,達到了烘烤全過程的智能化控制,大幅度降低了煙農勞動強度,提高了煙葉烘烤質量,實現了無人值守、精準烘烤、節能減排、減工降本。
  4    參考文獻
  [1] 林偉,王鵬,陳賢龍,等.智能生物顆粒燃料燃燒機在煙葉烘烤中的應用效果研究[J].中國農學通報,2016,32(25):170.
  [2] 湯明.烤煙烘烤節能現狀與展望[J].安徽農業科學,2007,35(15):4549-4500.
  [3] 張霞,蔡宗壽,陳麗紅,等.生物質成型燃料加工方法與設備研究[J].農機化研究,2014,11(1):214.
  [4] 趙立欣,孟海波,姚宗路,等.中國生物質固體成型燃料技術和產業[J].中國工程科學,2011,13(2):78.
  [5] 楊飛,張霞,劉茵,等.生物質顆粒燃料燃燒機的煙草烘烤試驗研究[J].云南農業大學學報(自然科學),2017,32(5):912-919.
  [6] 蘭樹斌,馬瑩,陳維林,等.生物質源在烤煙烘烤中的應用研究進展[J].現代農業科學,2016(17):153-155.
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