Semi-empirische und simulationsgestützte Optimierung von Dosierschnecken für Biomassebrennstoffe

Semi-empirische und simulationsgestützte Optimierung von Dosierschnecken für Biomassebrennstoffe von Tan,  Yuan
Als einer der ältesten Stetigförderer wird der Schneckenförderer zwar am häufigsten für das Fördersystem von Biomassevergasern genutzt, jedoch ergeben sich Herausforderungen für den Markt infolge der Zunahme an verfügbaren Biomassearten und der Erweiterungen der Einsatzmöglichkeiten. Aus diesem Grund ist mit weiteren Innovationen auf diesem Gebiet zu rechnen. Hierbei besteht Forschungsbedarf im Hinblick auf einen brennstoffflexiblen Förderer, der eine luftarme Zufuhr von Biomasse zur Verhinderung des Rückflusses der Falschluft erlaubt. Ein solcher Förderer wird bisher nur in einer begrenzten Anzahl an Studien berücksichtigt und es ist bislang keinem Hersteller gelungen, ihn zur Verfügung zu stellen. Daher zielt das EU-Projekt ‚FlexiFuel‘ auf diese Art des Förderers ab. Da eine zuverlässige analytische Beschreibung eines vollständig gefüllten Schneckenförderers nicht möglich ist, wird im Rahmen dieser Arbeit eine luftarme Dosierschnecke semiempirisch ausgelegt und dimensioniert. Grundlage dafür ist eine auf deutsche Normen (hpts. VDI 2330) basierende und in der Fachwelt anerkannte analytische Vorgehensweise, mit der die zur Förderung bei hohem Füllstand nötige Antriebsleistung annähernd geschätzt werden kann. Weiterhin werden die Datensätze, die zur Auslegung der zielorientierten Dosierschnecke und zur Vorhersage der potenziellen Problematiken erforderlich sind, durch empirische Forschungen am Referenzförderer und drei modifizierten Prototypen erhoben. Zur Charakterisierung der Förderung der gewählten Biomasse werden drei Eingangsgrößen – der Volumenstrom am Einlass, die Schneckenneigung und die Schneckendrehzahl – für jeden durchgeführten Versuch variiert. Die entsprechenden Auswirkungen auf die beiden Hauptzielgrößen ‚Ausgangsvolumenstrom‘ und ‚Antriebsmoment‘ werden anschließend mit statistischen Methoden deskriptiv dargestellt. Zur Ergänzung der Labortests bieten sich zudem Discrete-Element-Method/Computational-Fluid-Dynamics Simulationen des virtuellen Prototyps an, mit dem der dichte Füllstand der Biomasse im Schneckentrog validiert werden kann. Mit dem quantitativen Vergleich der Porosität unter variierten Betriebspunkten werden der potenzielle Rückfluss aus dem Vergaser und die Möglichkeit einer Falschluftzufuhr bei der Dosierung der Biomasse ausgewertet. Schließlich wird aufbauend darauf der finale Prototyp für das EU-Projekt entwickelt, der sich für eine luftarme Dosierung von acht oft genutzten Biomassebrennstoffen eignet und dessen Anwendung den Bedarf am Biomassevergaser europaweit abdecken kann.
Aktualisiert: 2022-12-15
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Erweiterung und Verifikation von Auslegungsverfahren für Hochleistungs-Schneckenförderer für Schüttgut

Erweiterung und Verifikation von Auslegungsverfahren für Hochleistungs-Schneckenförderer für Schüttgut von Blomeyer,  Niels
Die am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) der TU München entstandenen Auslegungsverfahren für vertikale sowie horizontale bis leicht geneigte Hochleistungs-Schneckenförderer werden in weiterführenden experimentellen Untersuchungen überprüft und verändert. Mit der Änderung des Füllungsbeiwertes wird das Auslegungsverfahren für vertikale Hochleistungs-Schneckenförderer bestätigt. Der Vergleich von Leistungsmessungen an im industriellen Einsatz befindlicher Anlagen mit der Berechnung des Auslegungsverfahrens zeigt eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse. Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen zum Auslegungsverfahren für horizontale bis leicht geneigte Hochleistungs-Schneckenförderer mit verschiedenen Schneckenfördererbaugrößen bedingen einen Wechsel bei den Einflussgrößen auf den Verschiebewiderstandsbeiwert. Als Bezugsgröße für den Geschwindigkeitsbeiwert wird statt der Gutaxialgeschwindigkeit fortan die Drehzahl heran gezogen. Die Förderergeometrie wird als weiterer Einflussparameter identifiziert. Zur Untersuchung dieses Parameters wird ein Simulationsmodell mit Hilfe der Diskreten Elemente Methode (DEM) aufgebaut. Nach der Kalibrierung des Simulationsmodells wird das Leistungsverhalten von Schneckenförderern mit unterschiedlichen Förderergeometrien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass als Einflussgröße das Verhältnis zwischen Ganghöhe und Durchmesser des Schneckenförderers heran gezogen werden muss. Auf Basis der Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen und der Simulation wird das Auslegungsverfahren für horizontale bis leicht geneigte Hochleistungs- Schneckenförderer neu formuliert.
Aktualisiert: 2021-01-21
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Vademekum – Technische Werte der Getreideverarbeitung und Futtermitteltechnik / Teil 3: Fördertechnik

Vademekum – Technische Werte der Getreideverarbeitung und Futtermitteltechnik / Teil 3: Fördertechnik von Meissner,  Wolfgang
Die innerbetriebliche Förderung ist ein sehr wichtiges Glied in der Herstellung von Mühlen- und Futtermittelprodukten und kann hohe Energiekosten verursachen. Diese werden teilweise durch falsche Fördermittel und/oder eine falsche Auslegung der Antriebsgrößen verursacht. Der vollkommen überarbeitete Teil 3 der Reihe „Vademekum“ soll mithelfen, solche Fehler zu vermeiden. Die Kapitel 1 bis 8 befassen sich mit der mechanischen Förderung: Nach Allgemeinem Informationen zur Produktförderung werden Behälter und Laufrohre, Gurtbecherwerke, Schneckenförderer, Trogkettenförderer, Gurtbandförderer, Schüttelförderrohre sowie Aufzüge, Förderrinnen und Sackrutschen detailliert vorgestellt. Verschiedene Bauformen werden mit technischen Daten, Anwendungsmöglichkeiten und Leistungsangaben beschrieben sowie Berechnungen zu der Auslegung durchgeführt. Im Kapitel 9 wird dann der pneumatischen Förderung ein breiter Raum gewidmet: Beschreibungen der Saug- und Drucksysteme sowie der Anlagenbauteile, Informationen zum Verschleiß sowie zahlreiche Berechnungsgrundlagen und Beispielrechnungen sollen den Leser – getreu dem Titel „Vademekum – gehe mit mir“ – beim Gang durch die fortschreitende Technik des Förderns gut begleiten.
Aktualisiert: 2022-07-07
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Dimensionierung und Auslegung stark geneigter Schneckenförderer

Dimensionierung und Auslegung stark geneigter Schneckenförderer von Rakitsch,  Stefan
Schneckenförderer gehören zu den am längsten bekannten Stetigförderern für Schüttgut und sind seit mehr als 50 Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Dennoch bestand wegen erweiterter Möglichkeiten bei Konstruktion und Betrieb sowie geänderter Rahmenbedingungen beim Einsatz auch in den letzten Jahren weiterhin Forschungsbedarf. Die Forschungsvorhaben waren und sind in Forderungen nach einfachen und sicheren Dimensionierungs- und Auslegungsverfahren begründet. Nachdem solche Verfahren für horizontale bis leicht geneigte und vertikale Schneckenförderer in den letzten Jahren bereits erarbeitet wurden, kann mit den Ergebnissen dieser Arbeit nun die noch bestehende Lücke bei den stark geneigten Schneckenförderern geschlossen werden. Da eine analytische Beschreibung aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren auf einfache Art und Weise nicht möglich ist, werden im Rahmen dieser Arbeit semiempirische Verfahren zur Dimensionierung und Auslegung stark geneigter Schneckenförderer entwickelt. Grundlage sind dabei auf Normen basierende und in der Fachwelt anerkannte analytische Grundansätze, die jeweils um einen empirischen Parameter erweitert werden. Die zur Bestimmung der empirischen Parameter nötigen Datensätze werden mit drei verschiedenen Methoden erhoben. Neben der Berechnung durch numerische Verfahren, die in Vorgängerprojekten erarbeitet wurden, und Simulationen nach der Diskrete Elemente Methode, werden experimentelle Untersuchungen an einer Großversuchsanlage durchgeführt. Die gewonnen Datensätze werden anschließend mit statistischen Methoden auf die Einflüsse der einzelnen Parameter hin deskriptiv untersucht. Aufbauend darauf werden Modelle für die Regressionsrechnungen gebildet, deren Ergebnis einfache und sichere Formeln zur Vorhersage der empirischen Parameter sind. Zusammen mit dem analytischen Grundansatz können damit der mögliche Volumenstrom und die dazu nötige Antriebsleistung berechnet werden.
Aktualisiert: 2021-01-21
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