Introduzione al prodotto
Il piccolo mulino a pellet di legno converte i rifiuti agricoli e forestali sfusi, come paglia, lolla di riso e trucioli di legno, in combustibili solidi ad alta-densità attraverso processi di compressione termica o a freddo. Questa tecnologia risolve i colli di bottiglia delle tradizionali materie prime per biomassa, come la bassa densità apparente (80-100 kg/m³) e un potere calorifico volumetrico insufficiente (solo un terzo del carbone standard). Densificando meccanicamente i materiali, la loro densità aumenta a 1,1-1,4 ton/m³, mantenendo un potere calorifico di 15-18 MJ/kg e migliorando significativamente le caratteristiche di combustione. La densità energetica volumetrica è migliorata di 10-15 volte rispetto allo stato grezzo, risolvendo efficacemente sfide industriali come gli elevati costi di stoccaggio/trasporto e la bassa efficienza di combustione dei combustibili da biomassa, trasformando così le risorse di scarto in energia pulita standardizzata.

Applicazioni
Small wood pellet mill is produced by processing plant-based residues including crop stalks, husks, woody debris, and seasonal foliage through mechanical fragmentation, high-pressure compaction, and ambient-temperature extrusion molding. Utilizing specialized roller-die systems, this sustainable energy conversion transforms low-density agricultural byproducts (0.6-0.8 g/cm³) into dense cylindrical pellets (>1,1 g/cm³), migliorando sia l'efficienza della combustione che la gestione logistica. Questa innovazione tecnologica non solo ottimizza l’utilizzo dei rifiuti organici, ma stimola anche lo sviluppo economico circolare attraverso il miglioramento delle prestazioni dei carburanti e la creazione di settori produttivi specializzati.

Parametri del prodotto
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Modello |
YB-450 |
YB-550 |
YB-750 |
YB-900 |
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Potere (chilowatt) |
45 |
55 |
75 |
90 |
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Velocità del mandrino (giri/min) |
1450 |
1450 |
1450 |
1450 |
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Diametro della matrice (MM) |
400 |
450 |
500 |
550 |
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Formato dell'uscita (millimetro) |
4-12 |
4-12 |
4-12 |
4-12 |
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Temperatura di granulazione (gradi) |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
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Umidità della materia prima (%) |
15-25% |
15-25% |
15-25% |
15-25% |
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Voltaggio (V) |
380 |
380 |
380 |
380 |
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Capacità (t/h) |
0.6 |
0.8 |
1-1.2 |
1.2-1.5 |
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Dimensioni (mm) |
1400*750*1550 |
2600*1300*2300 |
3500*1600*3200 |
4600*2300*3800 |
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Peso(T) |
2.9 |
3.6 |
5.6 |
6.8 |
Concetto di progetto
Questo apparato industriale utilizza un meccanismo di conversione meccanotermica per trasformare la biomassa in barre di combustibile cilindriche compatte. Composto da doppie camere rotanti con velocità differenziali - un tamburo superiore ad alta- velocità alimentato da un motore elettrico e un'unità di rotazione lenta-azionata da un ingranaggio inferiore -, il sistema elabora materiali organici attraverso un innovativo canale di compressione anulare. Un meccanismo di spinta integrato guida la biomassa grezza nella zona di estrusione termica-progettata con precisione, dove l'attrito rotazionale e la pressione combinati generano energia termica sufficiente per l'agglomerazione-priva di leganti, dando come risultato pellet di biocarburante densi e standardizzati adatti per applicazioni di combustione.

Caratteristiche
La tecnologia di stampaggio a compressione ad alta-pressione per i rifiuti organici agricoli e forestali è un metodo innovativo che trasforma materiali sfusi di biomassa come trucioli di legno, paglia e lolla di riso in combustibili solidi ad alta-densità attraverso gli effetti sinergici della compressione meccanica e del trattamento termico. Questa tecnologia raggiunge una densità del prodotto di 0,9-1,3 t/m³ con un potere calorifico paragonabile al carbone di qualità media-, consentendo un salto di densità energetica alterando la struttura fisica delle materie prime. Il combustibile compattato risultante presenta una durata di combustione prolungata, emissioni di gas di scarico pulite ed efficienza termica stabile. Non solo migliora la comodità del trasporto e dello stoccaggio e l’efficienza nell’utilizzo dell’energia delle risorse di biomassa, ma dimostra anche i vantaggi ambientali nella sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, emergendo come una tecnologia fondamentale nella conversione dell’energia della biomassa che bilancia l’efficienza economica con i benefici ambientali.

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