Обоснование способов и средств переработки бесподстилочного навоза. Капустин В.П. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

l = n/m (17)
Из этого определения следует, что m + n = 1. (18)
Решив совместно уравнения (17) и (18) относительно n и m, получим
n = l/(1 + l) (19)
и
m = 1/(1 + l). (20)
Рассмотрим действие сплошной нагрузки на слой твердой фракции, рис. 12, который будет испытывать только сжатие без бокового
расширения. В этом случае усадка обусловлена изменением объема слоя из-за уменьшения пористости, объем твердых частиц практически
остается постоянным.
Рис. 12 Схема сжатия слоя твердой фракции навоза
при сплошной нагрузке
Выделим в рассматриваемом слое цилиндр, площадь основания которого равна F, высота h. Приняв во внимание уравнение (20)
приравняем объем твердых частиц слоя выделенного цилиндра до приложения нагрузки к объему после полного компрессионого
уплотнения под нагрузкой
(1 + l
1
)
-1
= (1 + l
2
)
-1
Fh, (21)
где l
1
- начальный коэффициент пористости слоя после отфильтровывания свободной жидкости, определяется по плотности, влажности и
удельному весу; l
2
- коэффициент пористости, соответствующий увеличению давления на слой; h' - конечная высота слоя (после
стабилизированного уплотнения).
Решив уравнение (21) относительно h', получим
S = h - h' = h(l
1
- l
2
)/(1 + l
1
). (22)
Усадка слоя равна разности высот слоя до и после уплотнения
S = h - h' = h(l
1
- l
2
)/(1 + l
1
). (23)
Связь между влажностью, давлением и коэффициентом пористости характеризуется компрессионной кривой, рис. 13.
Рис. 13 Комперессионная кривая
Учитывая уравнение (16), т.е. что l = l
1
- l
1
= m
0
P
S = hm
0
P/(l + l
1
). (24)
h
h
P, МПа
P
P
1
P
2
l