Mô hình hóa và mô phỏng quy trình làm sạch chất thải túi ni lông trong buồng làm sạch của máy làm sạch túi ni lông theo nguyên tắc đập hút

10 0 0
Mô hình hóa và mô phỏng quy trình làm sạch chất thải túi ni lông trong buồng làm sạch của máy làm sạch túi ni lông theo nguyên tắc đập   hút

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Untitled SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No K8 2015 Page 94 Mô hình hóa và mô phỏng quá trình làm sạch rác thải nilon trong buồng làm sạch của máy làm sạch nilon theo nguyên lý đập – hút  N[.]

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K8- 2015 Mơ hình hóa mơ q trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút  Nguyễn Thị Kiều Hạnh  Nguyễn Như Nam1  Ngô Kiều Nhi2 Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa , ĐHQG-HCM (Bài nhận ngày 30 tháng 10 năm 2015, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 10 tháng 11 năm 2015) TÓM TẮT Rác thải nilon tách từ rác thải sinh nilon theo nguyên lý đập rũ ứng dụng hoạt làm để tái chế thành nguyên công nghệ tái chế nilon từ nguồn rác liệu sản xuất trở lại Quá trình làm rác thải” Mục đích nghiên cứu báo thải nilon trình tách chất bẩn có xây dựng mơ hình tốn học biểu diễn khối rác thải nilon bám bề mặt trình làm phân ly thành phần chúng Máy làm nilon theo nguyên lý khác túi nilon qua máng sàng đập – hút nhóm tác giả lần máy làm nilon theo nguyên lý đập tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học – hút Mơ hình tốn học xây dựng phù hợp với kết thực nghiệm cấp Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2013 – 2014) nghiệm thu: “Nghiên cứu máy làm Từ khóa: Làm rác thải nilon; máy làm nilon theo ngun lý đập – hút; mơ hình tốn học mơ q trình làm phân ly chất bẩn khỏi rác thải nilon TỔNG QUAN Với tính tiện dụng, nilon sử dụng rộng rãi dạng túi sản xuất đời sống Nên rác thải sinh hoạt có lượng lớn túi nilon Cùng với q trình tự phân hủy diễn chậm xử lý phương pháp “chôn lấp” nên gọi “ô nhiễm trắng” Một biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn “ô nhiễm trắng” xử lý tái chế lại túi nilon polyethylene Để tách túi nilon từ rác thải nhặt trực tiếp (nhặt tay) dùng sàng quay dạng trống Page 94 lục lăng Nilon có nguồn gốc từ rác thải sinh hoạt đưa vào tái chế có chứa nhiều thành phần khác nilon Công đoạn làm nhằm tách thành phần khác có khối rác thải nilon công đoạn qui trình cơng nghệ tái chế rác thải nilon Phương pháp làm túi nilon từ nguồn rác thải để tái chế dùng sàng quay dạng trống lục lăng để phân tách khỏi rác thải chung, sau tiến hành băm nhỏ, rửa làm khô Các thành phần khác có khối nilon TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 18, SỐ K8- 2015 thường “bám chặt” vào bề mặt túi nilon, nên tác động học máy làm biết có hiệu làm Vì để làm cần thiết phải băm nhỏ, rửa nhiều lần có rửa dung dịch hóa chất; nên kéo dài thời gian làm sạch, tăng chi phí nước, hóa chất tẩy rửa phát sinh nguồn nước thải có mức độ nhiễm cao Để góp phần nâng cao hiệu q trình làm túi nilon từ nguồn rác thải, tác giả [1] đề xuất mẫu máy làm nilon MLSNLK – 30 phục vụ công tác làm sơ nhằm tách thành phần khác có khối rác thải nilon theo nguyên tắc đập – hút Các thành phần khác tách gồm thành phần túi nilon lẫn tự khối nilon hay bám chặt bề mặt túi nilon có khối Như khả làm nilon từ rác thải máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút đặc trưng phân ly thành phần khác khỏi khối nilon qua máng sàng máy Mơ hình phân ly hạt khỏi khối lúa đập máy đập lúa И Ф Василенко trích dẫn E.C Босой (1978) [3] là: y = a.e–.x (1) Trong đó: y – tỉ lệ hạt có khối lúa đập (tương tự thành phần khác có khối nilon) thời điểm xét, [%]; x – vị trí khối lúa theo chiều dài cung sàng chiều dài buồng đập (với máy đập theo nguyên lý đập – hút) thời điểm xét, [m]; a – tỉ lệ hạt có khối lúa vào đập, [%];  – hệ số phân ly Các đại lượng a  cịn gọi thơng số trạng thái mơ hình Theo [1], [2] [3], mơ hình (1) dùng để biểu diễn phân ly thành phần khối vật liệu chuyển động qua lỗ sàng Thí dụ mơ hình phân ly sản phẩm nghiền qua sàng nằm ngồi buồng nghiền Hoàng Tam Ngọc (1997), Trần Thị Thanh (1998) [1] Với quan niệm phân ly thành phần khác nilon khỏi khối rác thải nilon tương tự phân ly hạt khỏi khối lúa theo ngun lý đập – hút mơ hình phân ly có dạng (1) Nghiên cứu mơ hình phân ly (1) cho ta biết chế phân ly làm khối rác thải nilon nguyên lý đập hút, sở khoa học cho việc ứng dụng máy vào trình làm túi nilon từ nguồn rác thải phục vụ công nghệ tái chế nilon nhằm góp phần hạn chế “ơ nhiễm trắng” VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng làm phân loại Bảng Thành phần khối nilon tách từ rác thải sinh hoạt(*) TT Thành phần Các đặc trưng thống kê thành phần Số lượng Tỷ lệ trung bình [%] Độ lệch tiêu chuẩn tỷ lệ mẫu kiểm tra trung bình [%] Khối nilon tách từ rác thải sinh hoạt thủ công Nước tự 35 2,25 0,0158 Tạp chất học 35 3,42 2,6864 Dầu – mỡ 35 0,12 0,0081 Nilon 35 94,21 9,8400 Khối nilon tách từ rác thải sinh hoạt máy Nước tự 35 1,83 0,0124 Tạp chất học 35 24,21 8,0838 Dầu – mỡ 35 0,09 0,0072 Nilon 35 73,87 7,1536 (*) Nguồn: Theo [1] Trang 95 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K8- 2015 Hình Mơ hình máy làm nilon từ nguồn rác thải MLSNLK – 30 Đối tượng làm rác thải nilon dạng túi phân tách từ rác thải sinh hoạt Rác thải nilon gồm hai thành phần thành phần nilon gọi thành phần khác nilon Thành phần khối nilon tách từ rác thải sinh hoạt theo kết điều tra thống kê trình bày bảng [1] cấu, buồng làm – phân ly máy làm nilon làm việc theo nguyên lý đập – hút MLSNLK – 30 tương tự quạt dọc trục nhiều tầng Buồng thuộc buồng hút quạt ly tâm làm nhiệm vụ vận chuyển nilon làm khỏi máy 2.2 Mơ hình máy làm nilon làm việc theo nguyên lý đập – hút MLSNLK – 30 [1] 2.3 Quá trình làm việc Máy làm nilon làm việc theo nguyên lý đập – hút MLSNLK – 30 có sơ đồ cấu tạo hình Rơ to dạng hình trụ, có gắn đập dạng theo đường ren vít hợp với trục máy (hay đường sinh rơ to) góc  Phía cuối rơ to bố trí cánh làm việc quạt ly tâm Rô to nhận truyền động trực tiếp từ động điện truyền đai Bao quanh rơ to phần phía trục máng trống Máng trống dạng máng sàng gồm thép gân 16 mm hàn với tạo thành lỗ sàng hình chữ nhật có kích thước lỗ 50 mm x 420 mm Khe hở đỉnh với bề mặt máng sàng điều chỉnh cách thay đập Như kết Page 96 Khi rô to quay, đập vào khối vật liệu (khối nilon làm sạch) tạo xung lực để thắng liên kết chất bám vào bề mặt phần tử nilon Đồng thời tác động đập lực hút quạt ly tâm làm cho khối nilon chuyển động quay tròn theo kiểu xoắn ốc Theo phương hướng kính, chuyển động quay trịn khối nilon có vận tốc góc khác làm chúng trượt lên trượt với bề mặt máng sàng làm chất bám vào bề mặt túi nilon hay nằm xen lẫn khối nilon tách theo lỗ máng trống khỏi buồng đập, thực q trình làm sạch, phân loại nilon 2.4 Thơng số kỹ thuật máy làm nilon từ nguồn rác thải MLSNLK – 30 [1] (hình 2) TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 18, SỐ K8- 2015 Hình Máy làm nilon MLSNLK – 30 Công suất động dẫn động: [HP] Trống đập: đường kính trống đập 250 [mm]; chiều dài trống đập 1500 [mm], phần lắp đập 1.270 [mm]; chiều cao đập 75 [mm] (có thể thay điều chỉnh được); chiều dày đập mm, chiều dài đập 75 [mm] Buồng đập: đường kính máng sàng: 480 [mm]; chiều dài buồng đập 1.330 [mm]; góc bao máng sàng 1800; kích thước lỗ sàng: 50 [mm] x 420 [mm] Quạt ly tâm: quạt hướng kính có góc vào cánh quạt 1 = 00, góc cánh quạt 2 = 00, đường kính ngồi quạt ly tâm 610 [mm], đường kính quạt ly tâm 250 [mm], bề rộng cánh quạt 180 mm Truyền động: trực tiếp từ động điện pha qua truyền động đai Năng suất làm nilon: 30 [kg/h] 2.5 Phương pháp xây dựng mơ hình phân ly thành phần khác khơng phải nilon qua máng sàng máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút Sự phân ly thành phần nilon (thành phần khác) khối nilon làm qua máng sàng máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút theo И Ф Василенко [3] xác suất thành phần khác phân ly qua máng sàng  Xác suất tỉ lệ với tỉ số diện tích sống máng sàng s1 (hay tổng diện tích lỗ sàng máng sàng) diện tích chung máng sàng s,  = s1/s Trang 97 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K8- 2015 Để chui qua lỗ sàng, thành phần khác phải chuyển động xuyên qua lớp nilon nằm bao quanh máng sàng Gọi xác suất thành phần khác qua lớp nilon nằm bao quanh máng sàng k Như xác suất thành phần khác khối nilon nằm buồng làm phân ly qua máng sàng tích xác suất .k Sự phân ly diễn khoảng chiều dài buồng làm vc.t Trong vc [m/s] tốc độ dịch chuyển khối nilon theo chiều dài buồng làm sạch, t [s] thời gian dịch chuyển Như xác suất phân ly thành phần khác tương đối [1/m] qua đơn vị chiều dài buồng làm hệ số phân ly:  = .k/(vc.t) (2) Từ (2) ta có nhận xét: Hệ số phân ly  thông số trạng thái phụ thuộc vào kết cấu máy làm nilon nilon theo nguyên lý đập – hút, phụ thuộc vào chiều dày, mật độ khối nilon buồng làm sạch, tốc độ dịch chuyển khối nilon buồng làm sạch, Vì  phụ thuộc vào thơng số cơng nghệ kết cấu lượng cung cấp q [kg/s], số vịng quay rơ to n [vg/ph], tính chất khối nilon đưa vào làm sạch, kích thước rơ to, khe hở đỉnh bề mặt sàng, kích thước số lượng đập, Gọi chiều dài buồng làm x [m], tỉ lệ thành phần khác khối nilon y [%] Sau khoảng thời gian dt khối nilon dịch chuyển đoạn theo chiều dọc buồng làm dx Cũng sau khoảng thời gian mức độ phân ly thành phần khác khối nilon xét .dx Như sau khoảng thời gian dt, tỉ lệ thành phần khác khối nilon xét giảm trị số tuyệt đối dy [%] Tỷ số dy/y mức độ phân ly tương đối thành phần khác qua máng sàng Nếu lưu ý tỉ lệ thành phần khác khối nilon chuyển động theo chiều dọc buồng làm bị giảm xuống mức độ phân ly thành phần khác qua máng sàng biểu diễn phương trình:  dy y  μ.dx Giải (3) ta được: y = a.e–.x (3) (4) Trong đó: a – tỉ lệ thành phần khác có khối nilon trước vào làm sạch, [%] Như mơ hình (4) trùng với mơ hình (1) И Ф Василенко tác giả khác Biểu diễn mơ hình (4) đồ thị hình Hình Đồ thị biểu diễn mối quan hệ tỉ lệ thành phần khác y [%] có khối nilon theo quãng đường dịch chuyển x [m] khối nilon buồng đập Page 98 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 18, SỐ K8- 2015 Từ phương trình (4) cho nhận xét sau: + Mức độ phân ly thành phần khác qua máng sàng máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút có dạng hàm số hyperbol, hay cuối trình mức độ phân ly thành phần khác khỏi khối nilon làm giảm + Để làm tuyệt đối khối nilon (hay loại tất thành phần khác khỏi khối nilon làm sạch) chiều dài buồng làm phải vô lớn Điều khơng có ý nghĩa mặt kỹ thuật thực tiễn, khơng thể chế tạo máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút có chiều dài vơ Do thiết kế, chế tạo máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút ta cần thiết kế chiều dài buồng làm L để đạt mức độ làm nilon theo yêu cầu Hay (4) sở tính tốn, thiết kế chiều dài máng sàng buồng làm Tỷ lệ thành phần khác y (thành phần nilon) có khối nilon xét tính theo cơng thức: y = 100.(m – m0) /m, [%] (7) Trong đó: m – khối lượng khối nilon, [g]; m0 – khối lượng khối nilon làm hoàn toàn, [g] Các khối lượng thực nghiệm đo cân điện tử mã hiệu WT100001X (do công ty WANT – Đài Loan sản xuất ) với mức nhẩy số 0,1 [g], khối lượng cân lớn 10 kg Khối nilon làm hồn tồn máy giặt gia đình với chất tẩy rửa bột giặt máy theo tỉ lệ 50 g/1 kg khối lượng nilon cần làm Chiều dài hình học x1 [m] đo thước mét với phân vị đo tới mm 2.8 Phương pháp bố trí thí nghiệm + Mức độ làm khối nilon phụ thuộc vào độ bẩn hay thành phần khác ban đầu có khối nilon Thí nghiệm tiến hành theo hai mức (+1) mức (–1) Thí nghiệm lặp tiến hành tâm phương án (hay mức sở = 0) 2.6 Phương pháp xây dựng kiểm chứng mơ hình phân ly thành phần khác khối nilon qua máng sàng máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút MLSNLK – 30 Xác định mức thí nghiệm yếu tố chiều dài buồng làm x1 giá trị thực bao quát toàn chiều dài buồng làm Nghĩa mức x1(+1) = 1,270 [m], mức x1(– 1) = [m], mức sở x1(0) = 0,635 [m] Chuyển phương trình (4) dạng tuyến tính cách logarit hóa hai vế phương trình –lny = .x – lna (5) đặt z = –lny, x1 = x, x2 = –lna, b1 = , b2 = 1, ta có: z = b1.x1 + b2.x2 (6) Phương trình (6) hàm dạng đa thức bậc I biến số x1 x2, xác định phương pháp quy hoạch thực nghiệm bậc hai mức [4] Trong đó: thơng số z = –lny, với y tỉ lệ thành phần khác có khối nilon vị trí xét; thơng số vào thứ chiều dài buồng làm tới vị trí xét x1 thơng số vào thứ hai x2 = –lna, với a tỉ lệ thành phần khác có khối nilon trước làm 2.7 Phương pháp đo đạc thực nghiệm Mức thí nghiệm yếu tố x2 = –lna xác định sau: Từ bảng xác định mức giá trị b tỉ lệ thành phần nilon có khối nilon đưa vào làm theo công thức khoảng tin cậy giá trị trung bình là: b  u β s/ n  b  b  u β s/ n TN TN (8) Trong đó: b – giá trị trung bình tỉ lệ thành phần nilon có khối nilon trước làm sạch, [%];  – xác suất tin cậy,  = 0,95; u – phân vị mức (1– )/2 phân bố chuẩn tắc, u = 1,96; s – độ lệch tiêu chuẩn tỉ lệ thành phần khác có khối nilon trước làm sạch, [%]; nTN – số mẫu thí nghiệm, nTN = 35 Trang 99 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K8- 2015 Bảng Miền thực nghiệm xác định thông số trạng thái cho mơ hình phân ly thành phần khác qua máng sàng máy làm nilon MLSNLK – 30 Giá trị mã hóa Giá trị thực x1 [m] Mức +1 Mức sở Mức –1 1,270 0,635 Từ công thức (8) bảng 1, ta xác định mức lớn giá trị b là: bmax = b  u β s/ n = 94,21  1,96.9,840 TN bmax =\97,47 [%], hay amin = 2,53 [%] / 35 (9) bmin = b  u β s/ n = 73,87  1,96.7,153 6/ 35 TN bmin =\71,50 [%], hay amax = 28,50 [%] (10) Từ (9) chọn x2(+1)= –lnamin = –ln2,53 = –0,93 Từ (10) chọn x2(–1)= –lnamax=–ln28,50= –3,35 Mức sở yếu tố x2(0) = (–lnamin – lnamax)/2 = (–0,93–3,35)/2 =–2,14 Suy mức sở tỉ lệ thành phần khác nilon a(0)=8,50 [%] Miền thực nghiệm trình bày bảng Điều khiển thơng số vào cho trình thực nghiệm sau: Điều khiển x1 cách đặt chắn vị trí x1 xác định thước mét Điều khiển x2 cách trộn tạo hỗn hợp máy trộn thùng quay thành phần khác thu từ trình làm nilon với nilon làm theo tỉ lệ bố trí thí nghiệm Đo đạc y để xác định z = –lny theo công thức (7) sau: Khối lượng nilon đưa vào làm cho thí nghiệm m = [kg] Sau qua máy làm MLSNLK – 30 thu phần khối lượng m1, m2, m3 Khối lượng m1 khối lượng thành phần khác phân ly qua máng sàng Page 100 x2 = – lna a [%] 2,53 8,50 28,50 x2 = – lna –0,93 –2,14 –3,35 khoảng chiều dài buồng làm từ đầu buồng đến vị trí vách ngăn (tương ứng với giá trị x1) Khối lượng m2 khối lượng thành phần khác phân ly qua máng sàng khoảng chiều dài buồng làm từ vị trí vách ngăn (tương ứng với giá trị x1) đến cuối buồng Khối lượng m3 khối lượng qua quạt ly tâm Như m = m1 + m2 + m3 = [kg] Tỷ lệ thành phần khác y (thành phần nilon) thực nghiệm xác định theo công thức (7) là: y = 100.(5 – m0 – m1) /5, [%] (11) Trong m0 khối lượng nilon m3 làm hồn tồn Số thí nghiệm tiến hành tính theo công thức: N = 2r + n0 = 22 + = (12) Trong đó: r – số thơng số vào, r = 2; n0 – số thí nghiệm lặp tâm phương án thực nghiệm, n0 = Để hạn chế tác động sai số ngẫu nhiên (hay tác động nhiễu), thí nghiệm bố trí ngẫu nhiên hóa trình tự thực thí nghiệm Ma trận thí nghiệm lập bảng 2.9 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm Sử dụng phần mềm STATGRAPHICS Centurion XV.I Đây phần mềm có chức thiết kế thí nghiệm theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm, xử lý thống kê thực nghiệm phân tích phương sai, phân tích hồi quy, phân tích đồ thị, tính tốn tối ưu mơ hình thống kê thực nghiệm giải toán quy hoạch tuyến tính TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 18, SỐ K8- 2015 Bảng Ma trận thí nghiệm kết thí nghiệm Thơng số vào Thứ tự thí nghiệm Mã hóa Thực, [mm] Mã hóa –1 +1 +1 –1 0 1,270 0,635 1,27 0,635 0,635 –1 +1 –1 +1 x1 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết thí nghiệm Tiến hành thực nghiệm theo ma trận thí nghiệm lập Kết thực nghiệm trình bày bảng 3.2 Xác định kiểm chứng mơ hình Xử lý kết thực nghiệm phần mềm STATGRAPHICS Centurion XV.I, cho thấy: + Các hệ số hồi quy mơ hình đạt độ tin cậy; + Kiểm định mơ hình theo phân bố Fisher có F = 8,21 với mức ý nghĩa p = 0,11  0,05 Hệ số tương quan mơ hình chặt R–squared = 0,9808 Như cho thấy mô hình dự đốn phù hợp; + Kết tính tốn mơ hình: z = 0,0001 + 0,2953.x1 + 1,0062.x2 (13) Với hệ số mơ hình b0 = 0,0001  b2 = 1,0062  1, cho phép lấy xấp xỉ mơ hình (13) theo dạng phương trình (6) là: z = 0,2953.x1 + x2 (14) Chuyển phương trình (14) dạng thực (4) ta có phương trình phân ly thành phần khác qua máng sàng máy làm nilon MLSNLK – 30 là: y = a.e–0,2953.x Thông số z x2 Thực x2 = lna a, [%] x2 = –lna 28,50 –3,35 2,53 –0,93 8,50 –2,14 28,50 –3,35 8,50 –2,14 2,53 –0,93 8,50 –2,14 y , [%] z = –lny 24,80 1,44 7,54 19,30 8,08 2,46 8,85 –3,21 –0,40 –2,02 –2,96 –2,09 –0,90 –2,18 Trong đó: a – tỉ lệ ban đầu thành phần khác có khối nilon cần làm sạch, [%]; y – tỉ lệ thành phần khác lại khối nilon sau làm sạch, [%] Từ mơ hình (13), (14), (15) mơ q trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon MLSNLK – 30 cho nhận xét sau: + Có phù hợp lý thuyết thực nghiệm mơ hình mơ q trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút Mô hình mơ độ nilon làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút phụ thuộc vào chiều dài buồng làm độ bẩn đầu vào nilon Mơ hình biểu diễn có dạng hyperbol + Khi chiều dài buồng làm lớn độ bẩn nilon đưa vào làm nhỏ độ nilon làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút cao + Mơ hình mơ q trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút sở phục vụ cơng tác tính tốn thiết kế chiều dài buồng làm hay rô to máy (15) Trang 101 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 18, No.K8- 2015 KẾT LUẬN Mơ hình mơ trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút hàm số có dạng hyperbol với thông số phụ thuộc độ nilon sau làm (đặc trưng tỷ lệ thành phần khác nằm lại nilon), hai thông số độc lập độ bẩn đầu vào làm nilon chiều dài buồng làm Mô hình sở phục vụ cơng tác tính tốn thiết kế chiều dài buồng làm hay rơ to máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút Modeling and Simulating a Process of Cleaning Plastic Bags Waste in the Cleaning Chamber of Plastic Bags Cleaning Machine under Threshing – Sucking Principle  Hanh Thi Kieu Nguyen1  Nam Nhu Nguyen1  Nhi Kieu Ngo2 Nong Lam University Ho Chi Minh city University of Technology, VNU-HCM ABSTRACT Plastic bags waste is a waste which is separated from domestic waste and cleaned for recycling to use as raw material The process of cleaning plastic bags waste is a process of separating contaminants stuck in plastic bags waste and its surface Plastic bags cleaning machine under threshing – sucking principle was checked by a team who first studied scientific topic in Ho Chi Minh City level (in 2013-2014): "Research on plastic bags cleaning machine under threshing – shaking principle to apply in recycling plastic bags from waste" The purpose of research is to form mathematical models to express the process of cleaning and segregating other non – plastic bag components through the concave of plastic bags cleaning machine under threshing – sucking principle The formed mathematical models are suitable to experimental results Keywords: cleaning plastic bags waste, plastic bags cleaning machine, segregating, threshing – sucking principle Page 102 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 18, SỐ K8- 2015 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Kiều Hạnh Nghiên cứu máy làm nilon theo nguyên lý đập rũ ứng dụng công nghệ tái chế nilon từ nguồn rác thải Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam , 144 trang, 2015 [2] Đào Quang Triệu Giáo trình động lực học máy thu hoạch NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 183 trang, 2002 расчет сельскхозяйственных машин Москва “Машиностроение”, CCCP, 566 c, 1978 [4] George E P Box, Norma R Draper Empirical Model – Building and Response Surfases John Wiley and Sons NewYork – Chichester – Brisbanne – Singapore, 669 pages, 1987 [3] Босой E.C., Верняев О В., Смирнов И И., Султан−Шаах Е Г Теория конструкция и Trang 103 ... nilon làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút cao + Mơ hình mơ q trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút sở phục vụ cơng tác tính tốn thiết kế chiều dài buồng. .. buồng làm máy làm nilon MLSNLK – 30 cho nhận xét sau: + Có phù hợp lý thuyết thực nghiệm mơ hình mơ q trình làm rác thải nilon buồng làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút Mơ hình mơ độ nilon... nilon làm máy làm nilon theo nguyên lý đập – hút phụ thuộc vào chiều dài buồng làm độ bẩn đầu vào nilon Mơ hình biểu diễn có dạng hyperbol + Khi chiều dài buồng làm lớn độ bẩn nilon đưa vào làm

Ngày đăng: 18/02/2023, 09:21

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan