RU2044635C1 - Способ изготовления древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных плит и установка для его осуществления - Google Patents
Способ изготовления древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных плит и установка для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2044635C1 RU2044635C1 SU884356952A SU4356952A RU2044635C1 RU 2044635 C1 RU2044635 C1 RU 2044635C1 SU 884356952 A SU884356952 A SU 884356952A SU 4356952 A SU4356952 A SU 4356952A RU 2044635 C1 RU2044635 C1 RU 2044635C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcapsules
- carpet
- hardener
- particles
- press
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L97/00—Compositions of lignin-containing materials
- C08L97/02—Lignocellulosic material, e.g. wood, straw or bagasse
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N1/00—Pretreatment of moulding material
- B27N1/02—Mixing the material with binding agent
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N3/00—Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B27—WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
- B27N—MANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
- B27N3/00—Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
- B27N3/08—Moulding or pressing
- B27N3/24—Moulding or pressing characterised by using continuously acting presses having endless belts or chains moved within the compression zone
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B30—PRESSES
- B30B—PRESSES IN GENERAL
- B30B5/00—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups
- B30B5/04—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band
- B30B5/06—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band co-operating with another endless band
- B30B5/062—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band co-operating with another endless band urged by directly-acting fluid pressure
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B30—PRESSES
- B30B—PRESSES IN GENERAL
- B30B5/00—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups
- B30B5/04—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band
- B30B5/06—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band co-operating with another endless band
- B30B5/065—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band co-operating with another endless band using anti-friction means for the pressing band
- B30B5/067—Presses characterised by the use of pressing means other than those mentioned in the preceding groups wherein the pressing means is in the form of an endless band co-operating with another endless band using anti-friction means for the pressing band using anti-friction roller means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Forests & Forestry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам изготовления плит из древесного материала, при котором на частицы древесного материала наносится связующее вещество без отвердителя, затем они настилаются в слой-ковер, после чего прессуются. Перед началом фазы уплотнения в слой-ковер вносятся микрокапсулы, которые имеют стенки, не вступающие в реакцию со связующим веществом, и содержат отвердитель для связующего вещества в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем. Во время фазы уплотнения в прессе стенки этих микрокапсул разрушаются и выделяется газообразный отвердитель. Для осуществления этого способа возле пресса установлено устройство для изготовления содержащих отвердитель в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем микрокапсул, которое коротким путем соединено с находящейся перед настилочной станцией смесительной станцией или находящейся в настилочной станции смесительной станцией для смешивания микрокапсул с частицами древесного материала с нанесенным на них связующим веществом. Настилочная станция находится в непосредственной близости от входа в пресс. 2 с. и 29 з. п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к способам изготовления плит из древесного материала.
Известен способ изготовления плит из древесного материала, например древесно-стружечных, волокнистых, OSB- или MOF-плит, состоящих из древесной стружки, древесных волокон и т.д. которые проклеены связующим веществом. Связующими веществами обычно являются карбамидо-, меламино- или фенол-формальдегидные смолы. Эти частицы древесного материала затем настилают в слой-ковер, который уплотняется в прессе в компактную плиту. Для ускорения процесса охватывания к связующему веществу для частиц древесного материала добавляется отвердитель. Дальнейшее ускорение процесса схватывания происходит посредством подвода тепла в пресс.
Для сокращения времени прессования и уменьшения подаваемого тепла на частицы древесного материала в известном способе изготовления плит из древесного материала наносится связующее вещество без отвердителя, после чего они настилаются в слой-ковер и затем прессуются. Во время фазы уплотнения в прессе подается кислый или щелочный отвердитель в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем по поверхности слоя-ковра или вовнутрь его. Поэтому газообразный отвердитель во время фазы уплотнения должен диффундировать от поверхности слоя-ковра в направлении средней части слоя-ковра или изнутри слоя-ковра в направлении к поверхности через слой-ковер. В связи с этим во время фазы уплотнения существуют сильные различия в концентрации отвердителя в слое-ковре по его толщине, поэтому время прессования должно продлеваться до тех пор, пока во всем слое-ковре не достигается одинаковая концентрация отвердителя. Разная концентрация отвердителя может привести к неравномерному отверждению связующего вещества и, следовательно, к ухудшению технологических свойств плиты из древесного материала, например предела прочности при растяжении, устойчивости к набуханию и т.д.
Было обнаружено, что можно усовершенствовать известный способ с достижением дальнейшего сокращения времени прессования и улучшением технологических свойств плит из древесного материала.
Задачей изобретения является обеспечение постоянного соотношения между связующим веществом и отвердителем во время фазы уплотнения.
Достигаемые с помощью изобретения преимущества состоят, в частности, в том, что газообразный носитель во время фазы уплотнения уже находится в слое-ковре и непосредственно на месте выделяется на частицах древесного материала. Тем самым становится ненужным устройство для подачи газообразного отвердителя в прессе. Соотношение концентрации связующего вещества и отвердителя в слое-ковре в течение всего периода фазы уплотнения остается постоянным, так как вследствие равномерного распределения отвердителя не происходит диффузии отвердителя через слой-ковер. Результатом этого являются улучшенные технологические свойства плиты из древесного материала. Газообразный отвердитель, который выделяется в слое-ковре, вступает в реакцию со связующим средством и поэтому не покидает слоя-ковра. Поскольку в прессе не нужно иметь подающего устройства для газообразного отвердителя, то в окружающую среду не выделяется часть газообразного отвердителя. В связи с этим становятся излишними требующие затрат отсасывающие устройства в прессе. Также надежно предотвращаются повреждения пресса газообразными отвердителями, которые, как правило, являются очень агрессивными, например хлористо-водородным газом и т.п.
Предложенный способ более подробно описывается на основании предпочтительного примера выполнения устройства для осуществления способа.
На фиг. 1 представлена установка для непрерывного изготовления плит из древесного материала; на фиг. 2 двухленточный пресс для прессования слоя-ковра из частиц древесного материала в сечении; на фиг. 3 устройство для настила частиц древесного материала; на фиг. 4 то же, вариант выполнения; на фиг. 5 устройство для изготовления содержащих отвердитель микрокапсул в сечении.
Предложенный способ может осуществляться как с помощью установок для изготовления бесконечных полотен плит из древесного материала непрерывного действия, так и с помощью установок для изготовления плит из древесного материала с заданными размерами прерывистого действия. Способы непрерывного действия, как правило, осуществляются с помощью двухленточного пресса, в то время как способы прерывистого действия используют одно- или многоэтажные прессы.
Такая установка непрерывного действия для изготовления древесно-стружечных плит показана на фиг. 1. Частицы древесного материала являются в этом случае древесной стружкой, которая приготовляется, проходит первичную обработку и пропитывается связующим веществом в известных, установленных перед двухленточным прессом 1 устройствах. Эта древесная стружка с нанесенным на нее связующим веществом через трубопровод 2 подается к настилочной станции 3. Настилочная станция 3, находящаяся в непосредственной близости к входу в двухленточный пресс 1, установлена над ленточным конвейером 6, который оборачивается вокруг двух натяжных валиков 4 и 5 и непрерывно движется в направлении стрелки к двухленточному прессу 1. В настилочной станции 3 древесная стружка с нанесенным на нее связующим веществом вместе с микрокапсулами настилается на ленточный конвейер 6 в состоящий из стружечной лепешки слой-ковер 7. Эти микрокапсулы содержат отвердитель в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем для связующего вещества. Стенки микрокапсул состоят из материала, не вступающего в реакцию со связующим веществом. Таким образом, согласно предложенному способу микрокапсулы вносятся в слой-ковер 7 еще перед фазой уплотнения, причем стенки капсул предотвращают преждевременную реакцию со связующим веществом до начала фазы уплотнения.
Содержащий микрокапсулы слой-ковер 7 с помощью ленточного конвейера 6 транспортируется в направлении стрелки к двухленточному прессу 1. Между настилочной станцией 3 и двухленточным прессом 1 могут быть еще установлены другие известные устройства, например контрольные весы, подпрессовочные устройства и т. д. (не показаны). На расположенном на фиг. 1 слева конце ленточного конвейера 6, непосредственно перед натяжным валиком 4 установлена передаточная пластина 8, которая направляет слой-ковер 7 от ленточного конвейера 6 в зону входа в двухленточный пресс 1. В двухленточном прессе 1 слой-ковер 7 уплотняется до конечной толщины древесно-стружечной плиты и под давлением, а в случае необходимости и под действием тепла, прессуется в полотно 9 древесно-стружечной плиты и одновременно транспортируется через двухленточный пресс.
Такой пригодный для прессования слоя-ковра двухленточный пресс более подробно показан в сечении на фиг. 2. Двухленточный пресс 1 имеет четыре установленных с возможностью вращения натяжных барабана 16-19. Вокруг соответственно двух из этих натяжных барабанов 16, 19 или 17, 18 направлена бесконечная прессовочная лента 20 или 21, направление обращения которой указано стрелками на натяжных барабанах 16 и 17. Слой-ковер 7 направляется между обеими противолежащими ветвями прессовочных лент 20 и 21 через двухленточный пресс 1. При этом слой-ковер сначала уплотняется в клиновидной входной зоне 22, затем прессуется в зоне 23 реакции среднего давления с постоянной шириной прохода и, наконец, в зоне 24 закрепления формы низкого давления. Таким образом полотно 9 древесно-стружечной плиты покидает двухленточный пресс 1 на натяжных барабанах 18 и 19.
Усилие прессования на слой-ковер 7 оказывают установленные в станине двухленточного пресса 1 прижимные плиты. Связанная со входом в двухленточный пресс прижимная плита 25 на одном конце выполнена клиновидной и таким образом совмещается с клиновидной формой входной зоны 22. Прижимные плиты 26 и 27 для зоны 23 реакции среднего давления и зоны 24 закрепления формы низкого давления имеют в основном прямоугольно поперечное сечение. Между прижимной плитой 25 и прессовочной лентой 20 или 21 установлен рольганг, передающий усилие прессования от прижимной плиты 25 к прессовочной ленте 20 или 21. Неподвижно установленный в двухленточном прессе 1 рольганг состоит из установленных со смещением роликов 30, закрепленных на валах 29 с помощью игольчатых роликов 28. Валы 29 закреплены в опорных пластинах 31, которые закреплены своими обращенными от прессовочной ленты 20 или 21 сторонами в прижимной плите 25. Дальнейшее выполнение такого рольганга может происходить также согласно известному способу.
В зоне 23 реакции среднего давления и зоне 24 закрепления формы низкого давления могут также между прижимными плитами 26 и 27 и прессовочными лентами 20 и 21 устанавливаться такие рольганги. Однако по выбору здесь также может быть предусмотрена компрессионная камера 32. По сторонам эта компрессионная камера 32 ограничена уплотнением 33 со скользящей поверхностью, имеющим рамочную замкнутую форму и образующим кольцо по кромке компрессионной камеры 32. Уплотнение 33 со скользящей поверхностью расположено в пазу 34 прижимной плиты 26 или 27 и к нему по дну паза 34 подается рабочая жидкость, воздействующая на прилегающий к уплотнению 33 со скользящей поверхностью кольцевой шнур 35 круглого сечения так, что уплотнение 33 со скользящей поверхностью одной из своих поверхностей со скольжением плотно прилегает к прессовочной ленте 20 или 21. В компрессионной камере 32 находится нагружаемая давлением жидкая рабочая среда, оказывающая усилие прессования на прессовочную ленту 20 или 21.
Исходящие от слоя-ковра реактивные силы направляются через прижимные плиты 25-27 в станину пресса. Станина пресса не показана на чертежах. В прижимных плитах 25-27 находятся проходящие поперечно отверстия 36, через которые может направляться подогретое термическое масло, если требуется подогрев прижимным плит. Если потребуется охлаждение прижимных плит, что, в частности, может быть необходимым у прижимной плиты 27 зоны 24 закрепления формы низкого давления, то через это отверстие 36 может также подаваться охлаждающее средство. Для передачи тепла от прижимной плиты к прессовочной ленте или для отвода тепла от прессовочной ленты к прижимной плите служат ролики 30 рольганга или дополнительно установленные в компрессионных камерах 32 теплопроводные элементы, которые могут быть выполнены согласно выложенной заявке на патент ФРГ 33 25 578. На входе в двухленточный пресс прессовочные ленты 20 и 21 могут также подогреваться на расположенных на стороне входа натяжных барабанах 16 и 17, если последние выполнены с подогревом. Находящееся на прессовочной ленте 20 или 21 тепло посредством теплопроводности передается на прессуемый слой-ковер.
Поступающий согласно фиг. 2 на правой стороне в двухленточный пресс слой-ковер состоит из смеси древесной стружки 37 с нанесенным связующим веществом без отвердителя и содержащих отвердитель микрокапсул 38. В клиновидной входной зоне 22 двухленточного пресса 1 этот слой-ковер 7 непрерывно уплотняется до конечной толщины полотна 9 древесно-стружечной плиты. Во время этой фазы уплотнения стенки микрокапсул 38 разрушаются, при этом выделяется отвердитель в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем. Поскольку микрокапсулы 38 имеются во всем слое-ковре 7, то отвердитель, равномерно распределенный по всей толщине слоя-ковра 7, находится непосредственно у древесной стружки 37 и тем самым сразу катализирует реакцию схватывания смолы, которая наносится на древесную стружку 37. Так как газообразный отвердитель не должен диффундировать через слой-ковер, его концентрация в слое-ковре остается постоянной, поэтому реакция отверждения протекает быстрее и равномернее. Для дальнейшего ускорения к слою-ковру может еще подводиться через прессовочные ленты тепло. По выбору также можно подогревать древесную стружку 37 с нанесенным связующим веществом перед настилом в слой-ковер 7 до технологической температуры, как правило, около 90-130оС, так как в этом случае не нужно опасаться преждевременного отверждения без давления до подачи в двухленточный пресс 1 вследствие отсутствия отвердителя в связующем веществе. После фазы уплотнения в клиновидной входной зоне 22 следуют фазы среднего и низкого давления в двухленточном прессе 1, во время которых слой-ковер 7 под действием поверхностного давления отверждается в полотно 9 древесно-стружечной плиты. Полотно 9 древесно-стружечной плиты покидает двухленточный пресс за зоной 24 закрепления формы низкого давления на находящихся на стороне выхода натяжных барабанах 18 и 19 с равномерной скоростью и подвергается дальнейшей обработке в следующих за двухленточным прессом 1 узлах установки. В случае необходимости полотно 9 древесно-стружечной плиты за двухленточным прессом 1 может проходить охлаждающую установку для дальнейшего охлаждения. Как видно на фиг. 1, полотно 9 древесно-стружечной плиты затем шлифуется до готового размера на шлифовальной станции 10. Затем полотно 9 древесно-стружечной плиты на станции 11 поперечной резки делится на отдельные древесно-стружечные плиты 12 нужной величины, которые для вывоза укладываются в штабеля на поддонах в штабелирующей установке 13. Весь технологический процесс показанной на фиг. 1 установки управляется вычислительной машиной, установленной в коммутаторном шкафу 14. Пользователь может вводить параметры для управления вычислительной машиной через терминал 15 данных.
Для осуществления предложенного в изобретении способа кроме описанного здесь двухленточного пресса могут использоваться также вертикально установленные двухленточные прессы и одно- или многоэтажные прессы прерывистого действия. При использовании предложенного способа становятся ненужными подающие устройства для газообразного отвердителя в прессе, вследствие чего уменьшаются конструктивные затраты на пресс.
Наиболее простое внесение микрокапсул 38 в слой-ковер 7 осуществляется посредством того, что они смешиваются с древесной стружкой с нанесенным на нее связующим средством без отвердителя и затем настилаются в слой-ковер или посредством того, что они при настиле слоя-ковра 7 из древесной стружки 37 перемешиваются с последней. На фиг. 3 показано такое устройство для настила древесной стружки 37. Это устройство состоит из настилочной станции 3 и смесительной станции 39, соединенных между собой трубопроводом 2. К смесительной станции 39 ведут подающая линия 40 от устройства для нанесения связующего вещества на древесную стружку 37 и подающая линия 41 от устройства 47 для изготовления микрокапсул 38 (фиг. 5). Древесная стружка 37, на которую в устройстве для нанесения наносится связующее вещество без отвердителя, по подающей линии 40 пневматически подается в смесительную станцию 39. По подающей линии 41 микрокапсулы 38 пневматически подаются от устройства для изготовления в смесительную станцию 39, где древесная стружка 37 и микрокапсулы 38 равномерно перемешиваются в нужной пропорции. Эта смесь из древесной стружки 37 и микрокапсул 38 затем подается по трубопроводу 2 к настилочной станции 3, где смесь из древесной стружки 37 и микрокапсул 38 настилается в слой-ковер 7 на ленточном конвейере 6. Настилочная станция 3 может работать как известная станция с воздушной струей и забросом.
На фиг. 4 показано другое устройство для настила древесной стружки. Настилочная станция 42 имеет подающую линию 43 к устройству для нанесения, по которой древесная стружка 37 с нанесенным на нее связующим веществом без отвердителя пневматически подается в настилочную станцию 42. Сбоку на настилочной станции 42 с помощью патрубка 46 закреплен вентилятор 45. В патрубок 46 заходит подающая линия 44 от устройства 47 для изготовления микрокапсул 38 (фиг. 5). Микрокапсулы 38 по подающей линии 44 подаются в патрубок 46, где они подхватываются воздушным потоком, образуемым вентилятором 45, и транспортируются к настилочной станции 42. В настилочной станции 42 древесная стружка 37 с нанесенным на нее связующим веществом, подаваемая по подающей линии, подхватывается воздушным потоком и настилается в соответствии со своей величиной вместе с находящимися в воздушном потоке микрокапсулами 38 на соответствующем месте ленточного конвейера 6. В результате на ленточном конвейере 6 образуется слой-ковер 7, в котором микрокапсулы 38 равномерно распределены между древесной стружкой 37. Таким образом, у этой работающей с помощью воздушной струи настилочной станции 42 микрокапсулы 38 смешиваются с древесной стружкой 37 в настилочной станции 42 во время настила.
Устройство 47 для изготовления микрокапсул 38 более подробно показано на фиг. 5. Это устройство 47 содержит коллектор 49, над которым установлена сопловая головка 48. Сопловая головка 48 имеет вставку 50, в середине которой проходит сквозной канал 51 с круглым поперечным сечением. Нижняя часть вставки 50 сужается в виде конуса и имеет некоторый зазор до стенки сопловой головки 48, поэтому образуется кольцевое пространство 52. Как канал 51, так и кольцевое пространство 52 выходят в общее круглое отверстие 53 в насадке 54 сопла, которая надета на нижнюю часть сопловой головки 48. Через боковую линию 55, проходящую через стенку сопловой головки 48 к кольцевому пространству 52, в кольцевое пространство 52 подается жидкий материал стенок для микрокапсул 38. Обозначенный на чертеже волнистыми линиями материал стенок протекает через кольцевое пространство 52 и образует на отверстии 53 насадки 54 сопла мембрану. Обозначенный на чертеже точками отвердитель в газообразной фазе или бинарной фазе с газообразным носителем по линии 56 под давлением подается в канал 51 и выдувает на отверстии 53 мембрану в каплевидную форму 57. Каплевидная форма 57, являющаяся микрокапсулой 38, в конечном счете отрывается от насадки 54 сопла и имеет теперь замкнутую стенку 58, окружающую заключенный в нее газообразный отвердитель 59. Микрокапсула 38, каплевидная форма которой во время падения вследствие поверхностного натяжения в значительной степени приближается к сфере, падает в коллектор 49. На отверстии 53 насадки 54 сопла снова образуется мембрана из материала стенок и процесс капсюлирования отвердителя начинается снова. Собирающиеся в коллекторе 49 микрокапсулы 38 затем с помощью воздушного потока, производимого закрепленной на коллекторе 49 воздуходувкой 60, пневматически подаются по линии 41 и 44 к смесительной станции 39 или настилочной станции 42.
Поскольку подаваемый к сопловой головке 48 материал для стенок 58 капсул является жидким, после образования микрокапсулы он должен отверждаться, чтобы образовывать стабильную стенку 58 капсулы, которая бы не выделяла содержащийся внутри микрокапсулы 38 отвердитель преждевременно. В зависимости от материала стенок в качестве механизмов отверждения могут выступать химические реакции, охлаждение и экстракция или выпаривание растворителей, которые содержатся в материале стенок. Например, если материал стенок 58 капсул является расплавом, то в коллекторе 49 в качестве отверждающей среды может находиться охлаждающая жидкость. Во время падения с насадки 54 сопла стенка 58 капсулы охлаждается настолько, что она в значительной степени стабилизируется. При входе в коллектор 49 микрокапсула 38 попадает затем в охлаждающую жидкость и охлаждается окончательно, при этом стенка 58 капсулы полностью отвердевает и образуется прочная оболочка для отвердителя 59.
Устройство 47 для изготовления микрокапсул 38 и смесительная станция 39, если таковая имеется, не должны быть слишком удалены от настилочной станции 3 или 42, чтобы исключить повреждения стенок 58 микрокапсул 38 вследствие слишком долгой транспортировки. Предпочтительна установка настилочной станции 3 или 42 непосредственно перед прессом, чтобы стенки 58 микрокапсул 38 в слое-ковре 7 не растворялись по пути к входу в пресс для надежного предотвращения преждевременной реакции связующего вещества с газообразным носителем до пресса.
Для используемых обычно при изготовлении древесно-стружечных плит реактопластических связующих веществ, например карбамидо- или меламино-формальдегидных смол, сильные неорганические или органические кислоты действуют как особенно быстрые отвердители, которые значительно ускоряют реакцию отверждения смолы. Такими кислотами являются, например, соляная, серная, фосфорная, муравьиная, уксусная, малеиновая кислоты и т.п. Для используемых при изготовлении древесно-стружечных плит в других случаях фенол-формальдегидных или резорциновых смол в качестве связующего вещества как быстрые отвердители действуют неорганические щелочи, например аммиак. Эти названные кислоты или щелочи в газообразной фазе или в бинарной фазе с газообразным носителем используются поэтому предпочтительно как содержимое микрокапсул 38. Как особенно пригодный отвердитель во время опытов показал себя хлористо-водородный газ.
Как было описано выше, во время фазы уплотнения в клиновидной входной зоне 22 стенки 58 микрокапсул 38 разрушаются усилием прессования, которое оказывается на микрокапсулы 38 вследствие уплотнения древесной стружки 37, поэтому выделяется содержимое микрокапсул 38. Как альтернатива этому механическому разрушению стенок 58 капсул последние также могут состоять из материала, который может разрушаться термическим путем. С помощью подаваемого от прессующих лент 20 или 21 к слою-ковру 7 тепла стенки 58 микрокапсул 38 разрушаются во время фазы уплотнения. Предпочтительно выбирать для стенок капсул такой материал, который разрушается термическим путем при определенной для прессования слоя-ковра технологической температуре. Как правило, эта технологическая температура лежит в пределах 70-110оС.
Для стенок 58 капсул также может выбираться материал, который сам растворяется после заранее определенного времени. Если устройство для изготовления микрокапсул 38 установлено в непосредственной близости от двухленточного пресса 1 и настил древесной стружки 37 в слой-ковер 7 происходит непосредственно перед двухленточным прессом 1, причем микрокапсулы 38 вносятся в слой-ковер во время настила, то при обычных скоростях подачи прессовочных лент 20 и 21 в двухленточном прессе 1 может выбираться такой материал для стенок 58 капсул, который растворяется приблизительно через 15-30 с. Названные технологические операции для разрушения стенок капсул могут также использоваться в комбинации. Например, для стенок капсул может выбираться такой материал, который разрушается посредством одновременного воздействия давления и тепла во время фазы уплотнения в прессе.
Для бесперебойного капсюлирования отвердителя отвердитель 59 не должен растворяться в материале для стенок 58 капсул. Чтобы предотвращать преждевременное выделение отвердителя 59 из микрокапсул 38, материал для стенок 58 капсул должен быть как можно менее реактивным как относительно отвердителя, так и относительно связующего вещества. В качестве подходящего материала для стенок микрокапсул оказались полимеры, также пригодным являются, в частности, парафин, воск или желатин. Однако можно использовать и другие материалы для стенок, например смолы, асфальт, производные целлюлозы или синтетические материалы из карбамидо-формальдегидной смолы, полистирол, полиэтилен, полиэпоксид и полиуретан.
Чтобы получить как можно более равномерное, тонкое распределение микрокапсул 38 в слое-ковре целесообразно, чтобы диаметр микрокапсул составлял приблизительно 500-1000 МК. При этом плотность материала для стенок капсул должна составлять приблизительно 0,8-,5 г/см3. В частности, целесообразно, чтобы плотность составляла около 1 г/см3.
Для изготовления содержащих отвердитель микрокапсул 38 как пример выполнения был описан механическо-физический способ. Однако предложенный способ не должен ограничиваться им. Могут также применяться другие физические способы, работающие с помощью центрифуг, псевдоожиженного слоя или в вакууме. Можно также использовать химические способы, при которых газообразный отвердитель диспергируется в жидкой фазе и затем заключается в микрокапсулы. Образование стенок микрокапсул происходит при этих химических способах посредством ступенчатой полимеризации, каоцервации или комплексной каоцервации.
Claims (31)
1. Способ изготовления древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных плит, включающий нанесение на частицы древесного материала связующего, отверждение которого ускоряется кислотным или основным отвердителем, формирование из древесных частиц с нанесенным на них связующим ковра, уплотнение последнего с уменьшением своей толщины в прессе, прессование и выдержку под давлением, отличающийся тем, что, с целью повышения технологических свойств древесных плит, на древесные частицы наносят связующее без отвердителя, а кислотный или основной отвердитель подают непосредственно внутрь ковра перед фазой уплотнения в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем в виде микрокапсул со стенками, не вступающими в реакцию со связующим и разрушающимися во время уплотнения в прессе с выделением газообразного отвердителя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что микрокапсулы вносят в ковер посредством смешивания с частицами древесного материала.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что до настила ковра микрокапсулы смешивают с частицами древесного материала.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что микрокапсулы смешивают с частицами древесного материала во время настила ковра.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что частицы древесного материала настилаются в ковер с помощью воздушного потока и микрокапсулы транспортируются в этом воздушном потоке к частицам древесного материала.
6. Способ по пп. 3 5, отличающийся тем, что фаза уплотнения в прессе следует с коротким промежутком времени после настила ковра с внесенными в него микрокапсулами.
7. Способ по пп. 1 6, отличающийся тем, что стенки микрокапсул разрушают механически.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что стенки микрокапсул разрушают давлением прессования в прессе во время фазы уплотнения.
9. Способ по пп. 1 6, отличающийся тем, что стенки микрокапсул разрушают термически.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что термическое разрушение микрокапсул осуществляют путем подачи тепла в пресс во время фазы уплотнения.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что термическое разрушение стенок микрокапсул осуществляют при 70 110oС.
12. Способ по пп. 1 11, отличающийся тем, что стенки микрокапсул разрушают в заданное время.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что разрушение стенок микрокапсул осуществляют через 15 30 с после изготовления микрокапсул.
14. Способ по пп. 1 13, отличающийся тем, что диаметр микрокапсул составляет 500 1000 мкм.
15. Способ по пп. 1 14, отличающийся тем, что плотность материала стенок капсул составляет 0,8 1,5 г/см3.
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что стенки капсул изготавливают из парафина, воска, производных целлюлозы или желатина.
17. Способ по п.15, отличающийся тем, что стенки капсул изготавливают из карбамидоформальдегидной смолы, полистирола, полиэтилена, полиэпоксида или полиуретана.
18. Способ по пп. 1 17, отличающийся тем, что микрокапсулы изготавливают физико-механическим путем.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что микрокапсулы изготавливают с помощью сопла, центрифуги, псевдоожиженного слоя или в вакууме.
20. Способ по пп. 1 17, отличающийся тем, что микрокапсулы изготавливают химическим путем.
21. Способ по п.20, отличающийся тем, что газообразный отвердитель диспергируют в жидкой фазе, после чего производят образование стенки микрокапсул для изоляции отвердителя посредством поликонденсации, ступенчатой полимеризации, каоцервации или комплексной каоцервации.
22. Способ по пп. 18 21, отличающийся тем, что стенки микрокапсул после их изготовления отверждают посредством охлаждения, химических реакций или экстракции и выпаривания растворителей.
23. Способ по пп. 1 22, отличающийся тем, что частицы древесного материала с нанесенным на них связующим предварительно подогревают перед настилом.
24. Способ по п.23, отличающийся тем, что частицы древесного материала предварительно подогревают до технологической температуры, необходимой в прессе во время фазы уплотнения.
25. Способ по п.24, отличающийся тем, что предварительный нагрев частиц древесного материала производят до 90 130oС.
26. Способ по пп. 1 25, отличающийся тем, что микрокапсулы содержат в качестве отвердителя хлористоводородный газ.
27. Установка для изготовления древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных плит, содержащая участок нанесения связующего без отвердителя на древесные частицы, участок формирования ковра из древесных частиц, двухленточный пресс непрерывного действия для уплотнения и прессования ковра в плиту и установленный между участком формирования ковра и прессом узел подачи ковра в пресс, отличающаяся тем, что она снабжена расположенным около пресса устройством для изготовления содержащих отвердитель в газообразной или бинарной фазе с газообразным носителем микрокапсул, которое через приспособление для смешивания микрокапсул с древесными частицами с нанесенным на них связующим соединено с участком формирования ковра, причем последний расположен в непосредственной близости от входа в пресс для предотвращения преждевременного разрушения микрокапсул.
28. Установка по п.27, отличающаяся тем, что участок формирования ковра из древесных частиц выполнен на принципе распыления воздушной струей.
29. Установка по п.27, отличающаяся тем, что участок формирования ковра из древесных частиц выполнен на принципе забрасывания.
30. Установка по п.27, отличающаяся тем, что устройство для изготовления микрокапсул выполнено в виде коллектора для микрокапсул, над которым установлена сопловая головка с имеющей сквозной канал вставкой и насадкой с отверстием, причем в нижней части сопловой головки между ее внутренней стенкой и вставкой имеется кольцевое пространство, сообщающееся вместе со сквозным каналом вставки с отверстием насадки, при этом кольцевое пространство соединено с линией подачи отвердителя.
31. Установка по п.30, отличающаяся тем, что коллектор для микрокапсул снабжен воздуходувкой для пневматической транспортировки микрокапсул через приспособление для смешивания микрокапсул с проклеенными связующим древесными частицами на участок формирования ковра.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19873742652 DE3742652A1 (de) | 1986-11-14 | 1987-12-16 | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von holzwerkstoffplatten |
DEP3742652.4 | 1987-12-16 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2044635C1 true RU2044635C1 (ru) | 1995-09-27 |
Family
ID=6342753
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU884356952A RU2044635C1 (ru) | 1987-12-16 | 1988-12-06 | Способ изготовления древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных плит и установка для его осуществления |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US4988478A (ru) |
EP (1) | EP0320712B1 (ru) |
JP (1) | JPH07289B2 (ru) |
CN (1) | CN1017881B (ru) |
RU (1) | RU2044635C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446044C2 (ru) * | 2010-07-08 | 2012-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" | Способ склеивания древесных материалов |
RU2457230C1 (ru) * | 2011-03-09 | 2012-07-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" | Способ склеивания древесных материалов |
RU2515839C2 (ru) * | 2012-03-16 | 2014-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Композиция для производства древесностружечных плит |
Families Citing this family (61)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2265915A (en) * | 1992-04-04 | 1993-10-13 | Woodform Design Limited | Bending and shaping MDF |
GB2265914A (en) * | 1992-04-04 | 1993-10-13 | Hoffman Thornwood Plc | Method of plasticising medium density fibre board |
CA2100320C (en) | 1992-08-31 | 2011-02-08 | Michael J. Deaner | Advanced polymer wood composite |
US6004668A (en) | 1992-08-31 | 1999-12-21 | Andersen Corporation | Advanced polymer wood composite |
CA2100319C (en) | 1992-08-31 | 2003-10-07 | Michael J. Deaner | Advanced polymer/wood composite structural member |
US5406768A (en) | 1992-09-01 | 1995-04-18 | Andersen Corporation | Advanced polymer and wood fiber composite structural component |
DE4301844C2 (de) * | 1993-01-23 | 1996-10-02 | Held Kurt | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung bahnförmiger Gemische bzw. Bahnen |
US5441801A (en) | 1993-02-12 | 1995-08-15 | Andersen Corporation | Advanced polymer/wood composite pellet process |
US5948524A (en) | 1996-01-08 | 1999-09-07 | Andersen Corporation | Advanced engineering resin and wood fiber composite |
US5847016A (en) | 1996-05-16 | 1998-12-08 | Marley Mouldings Inc. | Polymer and wood flour composite extrusion |
US6180257B1 (en) | 1996-10-29 | 2001-01-30 | Crane Plastics Company Limited Partnership | Compression molding of synthetic wood material |
GB9623878D0 (en) | 1996-11-15 | 1997-01-08 | Marlit Ltd | Bonding materials |
US6919111B2 (en) * | 1997-02-26 | 2005-07-19 | Fort James Corporation | Coated paperboards and paperboard containers having improved tactile and bulk insulation properties |
US20020010229A1 (en) * | 1997-09-02 | 2002-01-24 | Marshall Medoff | Cellulosic and lignocellulosic materials and compositions and composites made therefrom |
US20030187102A1 (en) | 1997-09-02 | 2003-10-02 | Marshall Medoff | Compositions and composites of cellulosic and lignocellulosic materials and resins, and methods of making the same |
US6464913B1 (en) | 1997-09-05 | 2002-10-15 | Crane Plastics Company Limited Partnership | In-line compounding and extrusion system |
US6344268B1 (en) * | 1998-04-03 | 2002-02-05 | Certainteed Corporation | Foamed polymer-fiber composite |
US20060065993A1 (en) * | 1998-04-03 | 2006-03-30 | Certainteed Corporation | Foamed polymer-fiber composite |
US6280667B1 (en) | 1999-04-19 | 2001-08-28 | Andersen Corporation | Process for making thermoplastic-biofiber composite materials and articles including a poly(vinylchloride) component |
US7537826B2 (en) * | 1999-06-22 | 2009-05-26 | Xyleco, Inc. | Cellulosic and lignocellulosic materials and compositions and composites made therefrom |
US20060231227A1 (en) * | 2000-01-26 | 2006-10-19 | Williams Richard C | Paper and paper articles and method for making same |
RU2243308C2 (ru) * | 2000-01-26 | 2004-12-27 | Интернэшнл Пэйпер Компани | Изделия из картона низкой плотности |
US6866906B2 (en) * | 2000-01-26 | 2005-03-15 | International Paper Company | Cut resistant paper and paper articles and method for making same |
US6662515B2 (en) | 2000-03-31 | 2003-12-16 | Crane Plastics Company Llc | Synthetic wood post cap |
US6908295B2 (en) * | 2000-06-16 | 2005-06-21 | Avery Dennison Corporation | Process and apparatus for embossing precise microstructures and embossing tool for making same |
TW540177B (en) * | 2000-07-14 | 2003-07-01 | Mitsubishi Rayon Co | Device and method for manufacturing resin-impregnated hard sheet |
US7017352B2 (en) * | 2001-01-19 | 2006-03-28 | Crane Plastics Company Llc | Cooling of extruded and compression molded materials |
US6637213B2 (en) | 2001-01-19 | 2003-10-28 | Crane Plastics Company Llc | Cooling of extruded and compression molded materials |
US20040148965A1 (en) * | 2001-01-19 | 2004-08-05 | Crane Plastics Company Llc | System and method for directing a fluid through a die |
US20060012066A1 (en) * | 2001-01-19 | 2006-01-19 | Crane Plastics Company Llc | System and method for directing a fluid through a die |
US6578368B1 (en) | 2001-01-19 | 2003-06-17 | Crane Plastics Company Llc | Cryogenic cooling of extruded and compression molded materials |
US6632863B2 (en) | 2001-10-25 | 2003-10-14 | Crane Plastics Company Llc | Cellulose/polyolefin composite pellet |
US6780359B1 (en) | 2002-01-29 | 2004-08-24 | Crane Plastics Company Llc | Synthetic wood composite material and method for molding |
US20040026021A1 (en) * | 2002-05-31 | 2004-02-12 | Groh A. Anthony | Method of manufacturing a metal-reinforced plastic panel |
RU2330911C2 (ru) | 2002-09-13 | 2008-08-10 | Интернэшнл Пейпер Компани | Бумага с улучшенной жесткостью и пухлостью и способ для ее изготовления |
KR100431312B1 (ko) * | 2002-09-27 | 2004-05-12 | 전수경 | 비료용, 농약용, 식물생장조절용 목재캡슐, 제조방법 및그 장치 |
US20070235705A1 (en) * | 2003-02-27 | 2007-10-11 | Crane Plastics Company Llc | Composite fence |
US7128561B2 (en) * | 2003-06-30 | 2006-10-31 | Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. | Surface treatment for blanket of thermoplastic fibers |
US20060068053A1 (en) * | 2004-09-30 | 2006-03-30 | Crane Plastics Company Llc | Integrated belt puller and three-dimensional forming machine |
US8074339B1 (en) | 2004-11-22 | 2011-12-13 | The Crane Group Companies Limited | Methods of manufacturing a lattice having a distressed appearance |
DE102004062649C5 (de) * | 2004-12-21 | 2013-06-06 | Kronotec Ag | Verfahren zur Herstellung einer Holzfaserdämmstoffplatte bzw.-matte und nach diesem Verfahren hergestellte Holzfaserdämmstoffplatten bzw.-matten |
KR101192031B1 (ko) | 2005-03-11 | 2012-10-16 | 인터내셔널 페이퍼 컴퍼니 | 팽창성 미소구체 및 이온성 화합물을 함유하는 조성물, 및이의 제조 및 사용 방법 |
DK2508263T3 (en) * | 2005-03-24 | 2016-02-29 | Xyleco Inc | PROCEDURE FOR COMPRESSING FIBER MATERIAL |
US7708214B2 (en) * | 2005-08-24 | 2010-05-04 | Xyleco, Inc. | Fibrous materials and composites |
US20150328347A1 (en) | 2005-03-24 | 2015-11-19 | Xyleco, Inc. | Fibrous materials and composites |
US8167275B1 (en) | 2005-11-30 | 2012-05-01 | The Crane Group Companies Limited | Rail system and method for assembly |
US7743567B1 (en) | 2006-01-20 | 2010-06-29 | The Crane Group Companies Limited | Fiberglass/cellulosic composite and method for molding |
US8460797B1 (en) | 2006-12-29 | 2013-06-11 | Timbertech Limited | Capped component and method for forming |
US20080197523A1 (en) * | 2007-02-20 | 2008-08-21 | Crane Plastics Company Llc | System and method for manufacturing composite materials having substantially uniform properties |
CN103898996A (zh) * | 2007-03-21 | 2014-07-02 | 阿什工业技术有限责任公司 | 结合微粒基质的实用材料 |
US8445101B2 (en) * | 2007-03-21 | 2013-05-21 | Ashtech Industries, Llc | Sound attenuation building material and system |
US20090239429A1 (en) | 2007-03-21 | 2009-09-24 | Kipp Michael D | Sound Attenuation Building Material And System |
WO2010025383A1 (en) | 2008-08-28 | 2010-03-04 | International Paper Company | Expandable microspheres and methods of making and using the same |
WO2010054029A2 (en) | 2008-11-04 | 2010-05-14 | Ashtech Industries, L.L.C. | Utility materials incorporating a microparticle matrix formed with a setting system |
JP6183652B2 (ja) * | 2013-10-30 | 2017-08-23 | トヨタ紡織株式会社 | 繊維ボード及び車両用ドアトリム |
CN104400845A (zh) * | 2014-08-31 | 2015-03-11 | 钟育冰 | 板材冷压裁切组合装置 |
CN104827544B (zh) * | 2015-01-30 | 2017-05-17 | 董彬 | 无醛无毒防火人造板的制备方法 |
CN105233955B (zh) * | 2015-11-10 | 2018-06-22 | 张沙 | 复合材料初加工装置及工艺 |
IT201600091618A1 (it) * | 2016-09-12 | 2018-03-12 | Sacmi | Dispositivo per la compattazione di materiale in polvere, in particolare materiale ceramico |
US20180353384A1 (en) | 2017-06-09 | 2018-12-13 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Coaxial nozzle configuration and methods thereof |
DE102019001101A1 (de) * | 2019-02-14 | 2020-08-20 | Siempelkamp Maschinen- Und Anlagenbau Gmbh | Verfahren zum Beleimen von Holzspänen |
Family Cites Families (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB836942A (en) * | 1956-12-17 | 1960-06-09 | Max Himmelheber | Chipwood made material of high compressive strength and a method of producing the same |
US3325859A (en) * | 1961-12-04 | 1967-06-20 | Celotex Corp | Apparatus for making rigid mineral fiber panels |
BE661981A (ru) * | 1964-04-03 | |||
BE758373A (fr) * | 1967-11-27 | 1971-05-03 | Dow Chemical Co | Procede de fabrication de papier |
JPS4819545B1 (ru) * | 1970-12-22 | 1973-06-14 | ||
BE794261A (fr) * | 1972-01-19 | 1973-07-19 | B Projekt Ingf Ab | Procede de fabrication de mats continus en fibres agglomerees |
US3942929A (en) * | 1972-03-08 | 1976-03-09 | Bison-Werke Bahre & Greten Gmbh & Co. Kg | Continuously operating press |
US3914360A (en) * | 1973-04-23 | 1975-10-21 | Dow Chemical Co | Expansion of expandable synthetic resinous microspheres |
SE7415817L (ru) * | 1974-01-18 | 1975-07-21 | Baehre & Greten | |
DE2557352C3 (de) * | 1975-12-19 | 1979-11-29 | Carl Schenck Ag, 6100 Darmstadt | Durchlaufverfahren zum kontinuierlichen Streuen eines gewichtskontrollierten Vlieses |
SU619356A1 (ru) * | 1976-06-18 | 1978-08-15 | Белорусский технологический институт им. С.М.Кирова | Способ изготовлени древесных плит |
JPS5332369A (en) * | 1976-09-07 | 1978-03-27 | Nippon Musical Instruments Mfg | Method of adjusting electric device |
US4172869A (en) * | 1977-04-11 | 1979-10-30 | Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha | Method of and apparatus for manufacturing fiber-reinforced thermoplastic resin of cellular structure |
US4344787A (en) * | 1979-05-08 | 1982-08-17 | Beggs James M Administrator Of | Method and apparatus for producing gas-filled hollow spheres |
CH644655A5 (en) * | 1979-07-30 | 1984-08-15 | Micafil Ag | Process and apparatus for producing insulating webs |
DE2937410A1 (de) * | 1979-09-15 | 1981-04-02 | Into Solymar Benalmadena Costa Malaga Kerttula | Kontinuierlich arbeitende plattenpresse |
US4324753A (en) * | 1980-11-03 | 1982-04-13 | Gill Robert A | Method of producing an air laid paper web utilizing microencapsulated hydrogen bond promoting material |
DE3107589C2 (de) * | 1981-02-27 | 1986-01-30 | Bison-Werke Bähre & Greten GmbH & Co KG, 3257 Springe | Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von Span-, Faser- oder dergleichen Platten |
DE3123291C2 (de) * | 1981-06-12 | 1993-04-15 | Held, Kurt, 7218 Trossingen | Rollenbett an einer kontinuierlich arbeitenden Presse |
DE3131842A1 (de) * | 1981-08-12 | 1983-03-03 | Chemische Fabrik Kalk GmbH, 5000 Köln | Verfahren zur herstellung von brandgeschuetzten holzspanplatten oder -formkoerpern |
EP0087651B2 (de) * | 1982-02-27 | 1994-06-08 | Kurt Held | Vorrichtung zur Stützung der Pressbänder an wälzkörpergestützten Doppelbandpressen |
JPS5945140A (ja) * | 1982-09-06 | 1984-03-13 | Noda Plywood Mfg Co Ltd | 軽量フアイバ−ボ−ド及びその製造方法 |
DE3234082C2 (de) * | 1982-09-14 | 1987-01-29 | Held, Kurt, 7218 Trossingen | Doppelbandpresse |
DE3348485C2 (de) * | 1983-07-15 | 1995-06-08 | Held Kurt | Doppelbandpresse zur kontinuierlichen Herstellung von Laminaten |
DE3431126C1 (de) * | 1984-08-24 | 1986-03-27 | G. Siempelkamp Gmbh & Co, 4150 Krefeld | Foerderaggregat in einer Form- und Pressenstrasse zur Herstellung von Spanplatten,Faserplatten u.dgl. |
JPS6163760A (ja) * | 1984-08-28 | 1986-04-01 | 新東工業株式会社 | 繊維質成形層体の製造方法 |
JPH0721082B2 (ja) * | 1985-06-07 | 1995-03-08 | 三井東圧化学株式会社 | 合板の製造方法 |
US4670035A (en) * | 1985-07-02 | 1987-06-02 | California Institute Of Technology | Method and apparatus for generating microshells of refractory materials |
JPS62148217A (ja) * | 1985-12-23 | 1987-07-02 | Gunei Kagaku Kogyo Kk | 繊維板の製造方法 |
CN1009443B (zh) * | 1986-11-14 | 1990-09-05 | 库特·赫尔德·法布里肯特 | 制造复合木材制品板的方法和设备 |
-
1988
- 1988-11-30 CN CN88108095A patent/CN1017881B/zh not_active Expired
- 1988-12-02 EP EP88120117A patent/EP0320712B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1988-12-06 RU SU884356952A patent/RU2044635C1/ru active
- 1988-12-16 JP JP63316591A patent/JPH07289B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1988-12-16 US US07/285,773 patent/US4988478A/en not_active Expired - Fee Related
-
1990
- 1990-10-11 US US07/596,738 patent/US5125812A/en not_active Expired - Fee Related
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Заявка ФРГ N 3411590, кл. B 27N 3/24, опублик. 1985. * |
Заявка ФРГ N 3414178, кл. B 27N 3/08, опублик. 1985. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446044C2 (ru) * | 2010-07-08 | 2012-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" | Способ склеивания древесных материалов |
RU2457230C1 (ru) * | 2011-03-09 | 2012-07-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" | Способ склеивания древесных материалов |
RU2515839C2 (ru) * | 2012-03-16 | 2014-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Композиция для производства древесностружечных плит |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1039207A (zh) | 1990-01-31 |
US4988478A (en) | 1991-01-29 |
US5125812A (en) | 1992-06-30 |
JPH01196304A (ja) | 1989-08-08 |
EP0320712A2 (de) | 1989-06-21 |
EP0320712A3 (en) | 1990-06-13 |
EP0320712B1 (de) | 1992-12-02 |
CN1017881B (zh) | 1992-08-19 |
JPH07289B2 (ja) | 1995-01-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2044635C1 (ru) | Способ изготовления древесностружечных, древесноволокнистых и тому подобных плит и установка для его осуществления | |
US4111744A (en) | Process for producing fused cellulose products | |
RU2068339C1 (ru) | Устройство и способ непрерывного изготовления древесностружечных плит | |
US6290809B1 (en) | Apparatus for the production of boards of wood-based material | |
US4895508A (en) | Apparatus for producing processed wood material panels | |
US5624616A (en) | Method for co-refining dry urban wood chips and blends of dry urban wood chips and thermoplastic resins for the production of high quality fiberboard products | |
RU2521630C2 (ru) | Способ и устройство для изготовления декорированной плиты, покрытой с обеих сторон | |
FI95154C (fi) | Menetelmä mineraalikuituja ja sideainetta sisältävän mattomaisen tuotteen valmistamiseksi | |
RU98100438A (ru) | Способ получения термоактивного связующего композита | |
JPS6342953A (ja) | 透過性を有するシ−ト状繊維構造物を製造する方法 | |
KR100578300B1 (ko) | 강화 셀룰로오스 제품 제조용 장치 및 증기 분사 방법 | |
RU2002125407A (ru) | Механически склеенная плита из древесного материала | |
EA007082B1 (ru) | Технология прессования древесно-волокнистых плит средней плотности | |
SU1671155A3 (ru) | Способ непрерывного изготовлени древесно-стружечных и волокнистых плит | |
CA2280217A1 (en) | Process and continuously operating press for the manufacture of timber-derived product board and plastic panels | |
JPH07100807A (ja) | ファイバーボード製造 | |
CA2332144C (en) | Method and device for producing shaped bodies | |
DE3742652A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur herstellung von holzwerkstoffplatten | |
US5185114A (en) | Method for producing processed wood material panels | |
JPH0347712A (ja) | 成形建築部材の製造方法及び製造装置 | |
FI81294B (fi) | Foerfarande och anordning foer framstaellning av pappersmassabana. | |
KR20010023155A (ko) | 파티클 보오드 매트 형성 방법 및 장치 | |
CA1217702A (en) | Apparatus for forming mat of aligned flake composite wood material with continuous baffles | |
RU2332298C2 (ru) | Высоконапорное нанесение клея в смесителе волокон |