การออกแบบพัฒนาชุดต้นแบบระบบสับย่อยไม้ยางพาราเคลื่อนที่

Main Article Content

ชลดา ยอดยิ่ง
สมสุข ไตรศุภกิตติ
ลุตฟี สือนิ
กันตพงษ์ แข้โส

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบระบบสับย่อยไม้ยางพาราเคลื่อนที่ ลักษณะชุดใบมีดสับเป็นระบบสับย่อยไม้แบบกรงกระรอก พร้อมทดสอบปัจจัยที่เหมาะสมของเครื่อง ได้แก่ ความเร็วรอบการสับ 4 ระดับ คือ 1000 2000 3000 และ 4000 รอบต่อนาที (คิดเป็นความเร็วเชิงเส้นที่ 20.90 41.90 62.80 และ 83.70 เมตรต่อวินาที) ตามลำดับ ทำการทดสอบกับเศษไม้ยางพาราที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งและเหลือทิ้งในแปลง บันทึกข้อมูลลักษณะทางกายภาพบางประการของไม้ยางพารา ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 4.41±0.53 เซนติเมตร ที่ความชื้นไม้ 30.00±1.76 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก จากการทดสอบปัจจัยที่เหมาะสมของเครื่อง พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 94.52 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นความสามารถในการทำงานของเครื่องสูงสุดเท่ากับ 3.51 ตันต่อชั่วโมง (เฉลี่ยที่ 2.65 ตันต่อชั่วโมง) มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่ 28.33 บาทต่อตัน (น้ำมันดีเซลราคาที่ 32.94 บาทต่อลิตร) ได้ไม้ยางพาราสับที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ได้จากการวัดขนาดแบบตะแกรง (Sieve analysis) เท่ากับ 4.03±1.01 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นข้อมูลการทดสอบของปัจจัยความเร็วรอบการสับที่เหมาะสมของเครื่องที่ 3000 รอบต่อนาที เหมาะแก่การจัดการเศษไม้จากการร่วงหล่นหรือตัดแต่งกิ่งของไม้ยางพาราในสวนยางพารา ทำงานควบคู่กับรถบรรทุก เพื่อบรรจุและขนย้ายไปยังโรงงานที่ต้องการเชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราสับได้อย่างทันท่วงที

Article Details

How to Cite
ยอดยิ่ง ช., ไตรศุภกิตติ ส., สือนิ ล. ., & แข้โส ก. (2023). การออกแบบพัฒนาชุดต้นแบบระบบสับย่อยไม้ยางพาราเคลื่อนที่. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 20(2), 1–9. https://doi.org/10.14456/paj.2023.21
บท
บทความวิจัย

References

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. (2017). Thailand energy balance report. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://www.dede.go.th/download/state_61/Energy%20Balance%20of%20Thailand%202017.pdf (in Thai)

Department of International Trade Promotion. (2021). Rubber export statistics. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://www.ditp.go.th/contents_attach/730300/730300.pdf (in Thai)

ISO 3310-1. (2016). Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://cdn.standards.iteh.ai/samples/62410/ f6efb7c750854abe814e36892220eac7/ISO-3310-1-2016.pdf

Kanchana, S., Duatthaisong, K., & Wongphinit, P. (2022). The study factors affecting the quantity of para rubber production. Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University, 6(1), 39-46. (in Thai)

Kongto, P., Palamanit, A., Chaiprapat, S., & Tippayawong, N. (2021). Enhancing the fuel properties of rubberwood biomass by moving bed torrefaction process for further applications. Renewable Energy, 170, 703-713. doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.02.012

Kuhn, H., & Medlin, D. (2000). Mechanical Testing and Evaluation (Vol. 8). ASM Handbook. International, Materials Park (OH) USA.

Manomai, A., & Leakmuinwai, R. (2020). Design and construction of a wood chipper. Journal of Vongchavalitkul University, 33(2), 86-94.

Nam, N. H., Linh, V. N., Dung, L. D., & Ha, V. T. T. (2020). Physico-chemical characterization of forest and agricultural residues for energy conversion processes. Vietnam Journal of Chemistry, 58(6), 735-741.

Office of Agricultural Economics. (2021). Percentage of para rubber production: percentage and monthly output including countries, regions and provinces in 2020. Accessed March 1, 2023. Retrieved form https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/pencent%2064.pdf (in Thai)

Palm rubber. (2022). Principles of pruning and creating a rubber canopy. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://www.yangpalm.com/2022/08/blog-post_8.html. (in Thai)

Ragland, K. W., Aerts, D. J., & Baker, A. J. (1991). Properties of wood for combustion analysis. Bioresource Technology, 37(2), 161-168. doi.org/https://doi.org/10.1016/0960-8524(91)90205-X

Rubber Authority of Thailand. (2020). Sustainable rubber plantation management plan. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://www.raot.co.th/download/FSC/a03.pdf (in Thai)

Sarker, S., & Nielsen, H. (2014). Preliminary fixed-bed downdraft gasification of birch woodchips. International Journal of Environmental Science and Technology, 12, 2119-2126.

SCB Economic Intelligence Center. (2016). Thailand’s rubberwood industry: a new rising star. Accessed March 2, 2023. Retrieved from https://www.scbeic.com/en/detail/product/2987 (in Thai)

Shahid, L. A., Amjad, N., & Siddhu, M. A. H. (2019). Adaptation and performance evaluation of a tractor operated wood chipper shredder. Pakistan Journal of Agricultural Research, 32(1), 197-204. Accessed March 2, 2023. Retrieved from https://www.cabi.org/gara/FullTextPDF/2019/20193133180.pdf

Shi, H., Si, W., & Li, X. (2016). The concept, design and performance of a novel rotary kiln type air-staged biomass gasifier. Energies, 9, 67. doi:10.3390/en9020067

Somboonsuk, B., & Pittayaphinan, P. (2021). Livelihoods of rubber farming households under the rubber and fruit production system in Thung Noi community Khuan Kalong District, Satun Province. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 13(2), 134-155. (in Thai)

SPICA. (2023). Tree Pruning: Things You Should Remember. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://www.gardenthailand.com/content/5348 (in Thai)

Terence, A. (1981). Particle size measurement. Accessed March 1, 2023. Retrieved from https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-3063-7

Wongsapai, W., Achawangkul, Y., Thepsaskul, W., Daroon, S., & Fongsamootr, T. (2020). Biomass supply chain for power generation in southern part of Thailand. Energy Reports, 6, 221–227.