用于煙草產(chǎn)品加工的煙葉中約含有25%~30%的煙梗,隨著卷煙工藝的日益優(yōu)化,經(jīng)膨脹工藝生產(chǎn)的梗絲按比例添加進煙絲中,不僅可以控制成本,而且可以降低卷煙焦油含量、中和煙氣、改善煙支燃燒性能[1]。近年來,煙梗已經(jīng)成為卷煙工業(yè)公司廣泛采用的卷煙原料之一,梗絲質(zhì)量直接影響卷煙制品的質(zhì)量,影響梗絲加工質(zhì)量的因素很多,當生產(chǎn)設備及其他工藝條件一致時,來料煙梗中短梗、細梗和梗拐所占比例大小就成為影響梗絲加工質(zhì)量的主要因素。因此,打葉復烤工序中對煙梗的篩分,即篩除細梗、短梗、梗拐,保留均質(zhì)化的長梗顯得尤為重要。
在現(xiàn)行的打葉復烤工藝中,經(jīng)葉梗分離、烘烤后的煙梗及梗拐混合物料由風力輸送到振動式煙梗篩分機上,篩除梗拐、短梗、細梗頭后,進行包裝,因此,煙梗篩分設備直接影響著梗拐與煙梗、長梗與短梗的分離效果。
目前,打葉復烤工藝中采用的煙梗篩分設備大多為振動篩分機[2],篩面為孔篩結構,篩孔尺寸單一,結構傳統(tǒng)。以玉溪卷煙廠復烤二車間為例,目前使用的篩分設備只有一種篩孔,尺寸是5 mm*15 mm。篩短梗效果尚可,但長度大于15 mm的細梗就很難從篩孔通過,造成漏剔除。梗尖細梗剔除不徹底,導致成品長梗中短梗、細梗偏多,使膨脹工藝制梗絲過程中梗末量大、梗塊多,細梗、短梗、梗頭等劣質(zhì)梗進入膨脹梗絲,易導致切絲厚度不均勻、設備阻料及卷包成品質(zhì)量缺陷等問題。
新型篩分設備主要有鼠籠式篩分機、旋轉式多面篩分設備和光學成像篩分設備。鼠籠式篩分機和旋轉式多面篩分設備篩孔尺寸單一,對梗拐剔除效果好,未明顯提升細梗、短梗的篩分效果[3];光學成像設備技術尚不成熟,且投資高。因此,改進優(yōu)化傳統(tǒng)振動式篩分設備是最佳方案。
本文主要針對傳統(tǒng)振動式梗篩分設備的篩面進行優(yōu)化研究。傳統(tǒng)振動式梗篩分設備的基本原理是當振篩振動時,物料不斷向前跳動,在運動過程中,物理尺寸小于篩孔尺寸的物料通過篩孔落下,尺寸較大無法通過篩孔的物料則繼續(xù)往前運動,從而完成篩選過程。
理想狀態(tài)是振動篩的振動精度很高,即所有尺寸小于篩孔尺寸的物料都能落下。然而在實際工作中,這個目標難以實現(xiàn)。因為來料中混合了各種尺寸的物料,可能大尺寸的物料覆蓋在篩孔上,位于底層、小尺寸的物料位于上層,振動過程中,由于大尺寸物料的阻擋,出現(xiàn)漏剔除。主要原因是物料流量較大、振動頻率較小、篩面尺寸較小等,從而使料層較厚,導致物料疊加。然而,物料流量由前級工序決定,不能隨意調(diào)整,加大振動頻率會增加物料碎化,一般情況下,生產(chǎn)現(xiàn)場可放置篩面的空間有限,這些因素都使得振篩難以改進。
另一方面,在棒狀物料的篩選中,即使某個篩孔的長度和寬度大于物料長度和直徑,但如果物料的朝向和篩孔朝向不一致,物料和篩孔也易形成交叉角,阻礙物料順利下落。這種情況下就只能依靠持續(xù)不斷的振動,直到物料朝向和篩孔朝向一致時,物料才能落下,這就嚴重降低了篩面的篩選效率。
為了解決上述問題,本文的研究方向是:在物料進入有效工作篩面前對物料提前進行整理與疏松,在不增加振動頻率的前提下提高篩分效率。篩面前置整理疏松機構結構如圖1所示。由于帶耙釘?shù)霓D軸與輸送帶面之間的距離是固定值,這就決定了料層厚度是固定值,且經(jīng)過耙釘?shù)恼恚瑹煿;旌衔锪媳惶崆笆崂砹艘槐椋蟛糠治锪戏较蚺c運輸帶輸送方向趨于一致,接下來物料進入多尺寸新型篩面,有利于下一步的篩分。

圖1 前置整理疏松機構結構

圖2 多尺寸新型篩面結構示意圖
多尺寸新型篩面的結構如圖2所示。由于物料的朝向趨向于一致,當物料在多尺寸新型篩面遇到大量朝向與其朝向一致的篩孔1時,就更容易落下,從而盡快減小了料層厚度,增加了篩選效率。由于進入篩面一段距離后,物料因振動而朝向已經(jīng)不統(tǒng)一,因此配合一些其他朝向或者尺寸的篩孔2和篩孔3,有助于物料盡快被篩走。
一個前置整理疏松機構后配合一個多尺寸新型篩面工作,而整個新型短梗、細梗剔除篩分設備由多個這樣的組合構成,每個組合之前均保留一定高度差,物料從上一級篩分組合機構進入下一級篩分組合機構時,應先進入前置整理疏松機構。
保留高度差的意義在于:物料從上一級組合機構進入下一級組合機構時,在下落過程中,由于受到振動,物料被往前拋送時運動的方向不一樣,相當于落入下一級前置整理疏松機構時物料的組成又被打亂了一次,使得一些可能在前一級一直被壓在底層的大尺寸物料來到了上層,這樣在以后的篩選過程中這部分大尺寸物料就不會再覆蓋在篩孔上,造成小尺寸物料的漏篩分。
多級結構提高了篩分效率,保證了篩分質(zhì)量,具體設置的篩分級數(shù),可根據(jù)各生產(chǎn)線的實際情況考慮設置。
新型短梗、細梗剔除篩分設備由機架、前置整理疏松機構和多尺寸新型篩面組成,其中:前置整理疏松機構包含輸送帶和疏松轉軸,疏松轉軸上帶有耙釘;多尺寸新型篩面下有收集輸送帶和振篩搖臂,振篩搖臂在電機帶動下使多尺寸新型篩面規(guī)律振動,實現(xiàn)往前運送物料和篩分功能。篩面采用304不銹鋼制造,篩孔1尺寸設為2 mm*30 mm左右,可以很好地篩出細梗,后置的篩孔2和篩孔3尺寸在3 mm*12 mm左右,呈橫豎交替排列。
物料進入多尺寸新型篩面后,首先經(jīng)過篩孔1的范圍。篩孔1的朝向和前置整理疏松機構整理好的物料朝向一致,因此物料長度小于篩孔長度、直徑小于篩孔寬度的棒狀物料就可以被快速篩走,這一步主要篩出細梗,同時使得物料被攤薄,后續(xù)篩面的壓力減小,物料篩選速度提高。后續(xù)篩孔是不同朝向的篩孔2和篩孔3,經(jīng)過篩孔1的物料,由于振動的作用,物料的朝向已經(jīng)比較混亂,因此,不同朝向的篩孔2和篩孔3的交替布置就比僅僅一個朝向的篩孔更有利于接近物料的朝向,使得物料盡快被篩分和攤薄,后續(xù)篩面的壓力減小,物料篩選速度提高,這一步主要篩出短梗。
由于物料的重疊,一級多尺寸新型篩面無法篩分出全部的細梗和短梗,這就需要繼續(xù)進入下一級組合機構,物料在下落過程中得到重新排列的機會,再重復篩分,繼續(xù)篩出細梗和短梗。
為了測試試驗樣機的效果,做了對比試驗。
準備100 kg同一批次的煙梗混合物料,分成質(zhì)量相等的兩份,每份50 kg,一份編為A組物料,另一份編為B組物料。
在同一天的同一時間,分別讓A組物料通過傳統(tǒng)在產(chǎn)的振篩,B組物料通過新型短梗、細梗剔除篩分設備。
記錄下兩種設備完成篩分所需時間,以及篩分出的長梗質(zhì)量,計算出長梗率。實驗數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 改進后新型篩分設備與傳統(tǒng)振篩的效果對比
由實驗數(shù)據(jù)可以看出,新型短梗、細梗剔除篩分設備篩分時間少于傳統(tǒng)振篩,篩出的長梗率也明顯提高。肉眼觀察,傳統(tǒng)振篩篩分出的細梗中摻雜一部分合格長梗,長梗中摻雜部分細梗,而新型短梗、細梗剔除篩分設備篩分出的物料中幾乎無摻雜現(xiàn)象。
通過優(yōu)化改進傳統(tǒng)振篩,在物料進入有效工作篩面前對物料進行提前整理與疏松,配合多尺寸新型篩面,并布置多級組合篩分機構,提升了短梗、細梗篩分效率和效果,進而提升了制梗絲效果和卷煙成品質(zhì)量。同時改進成本低,改造易實現(xiàn),設備結構簡單,后期維護保養(yǎng)成本低,設備故障率低,可在行業(yè)內(nèi)廣泛推廣應用。