RU2105256C1 - Вакуумно-конвективная лесосушильная камера - Google Patents

Вакуумно-конвективная лесосушильная камера Download PDF

Info

Publication number
RU2105256C1
RU2105256C1 RU94037904A RU94037904A RU2105256C1 RU 2105256 C1 RU2105256 C1 RU 2105256C1 RU 94037904 A RU94037904 A RU 94037904A RU 94037904 A RU94037904 A RU 94037904A RU 2105256 C1 RU2105256 C1 RU 2105256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
housing
wood
tubular
electric
Prior art date
Application number
RU94037904A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037904A (ru
Inventor
Н.Н. Худков
А.Р. Крот
В.В. Соколов
Н.А. Савлов
Ю.А. Яковец
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" filed Critical Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник"
Priority to RU94037904A priority Critical patent/RU2105256C1/ru
Publication of RU94037904A publication Critical patent/RU94037904A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2105256C1 publication Critical patent/RU2105256C1/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

Камеру используют в деревообрабатывающей промышленности. Лесосушильная камера содержит теплоизолированный и герметизированный корпус 1, электровентилятор, циркуляционные экраны 10, вакуумный и водяной насосы 2 и 3 с электроприводом, трубчатый конденсатор 11, конденсатосборник 4, штабельную тележку 12, электрокалорифер 9 и парогенератор 7. 4 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности.
Известны вакуумно-кондуктивные камеры для сушки пиломатериалов (см. рекламный проспект "Вакуумные лесосушильные камеры фирмы Maspell (Италия) LO-LA и TANDEM LO-LA"), в которых созданием температурного режима нагрева и вакуумирования внутрикамерного объема высушивают пиломатериалы лиственных и хвойных пород древесины определенной толщины до необходимой влажности. Они сдержат герметизированный и теплоизолированный корпус, насос с коллектором греющей воды, вакуумный агрегат, вентилятор, подштабельную тележку и, обладая высокой производительностью сушки, характеризуются большой трудоемкостью оборудования, значительной неравномерностью конечной влажности по толщине и высокими сушильными напряжениями пиломатериала.
Известна также установка для сушки древесины [1], состоящая из двойного цилиндрического корпуса с днищами, в котором устанавливаются тележки со штабелем древесины и к которому присоединяются трубопроводы, нагнетающие и всасывающие теплый и увлажненный воздух с помощью вентилятора, теплообменника, вакуумного насоса и конденсатора, расположенных с внешней стороны днища, при этом штабель окружен вертикальными и горизонтальными перегородками, организующими обдув его воздухом, а контроль за качеством сушки осуществляется психрометром. В этой установке с целью решения проблем корроадирующего влияния на оборудование выпаренных из древесины танинов все механизмы вынесены из внутреннего объема корпуса, что значительно ухудшает массогабаритные характеристики и компоновку промышленного образца и, следовательно, удорожает стоимость сушки, особенно при стремлении к высокой производительности за счет использования группы таких установок для создания крупных лесосушильных комплексов.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является конвективно-вакуумная сушилка CСП1ВК [2], состоящая из теплоизолированного и герметизированного корпуса, электровентилятора, циркуляционных экранов, вакуумных и водяных насосов, трубчатого конденсатора, конденсатосборника, системы трубопроводов и клапанов, штабельной тележки. Данная сушилка обеспечивает более качественную сушку и расширяет диапазон толщин пиломатериалов при относительном упрощении эксплуатации оборудования. Процесс сушки до необходимой влажности производится циклически, чередованием фаз нагрева при атмосферном давлении (используя электровентилятор, представляющий ротор-нагреватель циркулирующего по объему воздуха) и охлаждения в вакууме, глубиной которого регулируется скорость удаления влаги из внутренних слоев пиломатериалов. Принцип цикличности "прогрев-вакуум" в данной конструкции сушилки, однако, используется ограниченно.
Во-первых, применяемый аэродинамический нагрев поверхности древесины ограничен температурой 85oC, что может быть недостаточным в случаях использования пород с высокой начальной влажностью и других возможных материалов растительного происхождения (торф, хмель и т.д.).
Во-вторых, чтобы избежать значительных деформаций при сушке древесины, вскипающая вода должна покидать древесину в условиях насыщенного пара, в данной же конструкции циркулирующий горячий воздух увлажняется только "древесины" паром, и возможности по снижению сушильных напряжений без дополнительной подпитки паром становятся ограниченными.
В-третьих, в данной конструкции работа конденсаторной системы предусмотрена только на стадии вакуумирования, когда ожидается наиболее интенсивное образование конденсата для его последующего сбора перед стадией нагрева; обоснованность такого решения спорна, ибо отбор конденсата все-таки должен идти не столь ограниченно.
Задачей, которую решают авторы, является создание вакуумно-конвективной лесосушильной камеры, в которой отсутствуют недостатки как аналогов, так и прототипа.
Указанная задача решается тем, что в известной вакуумно-конвективной лесосушильной камере, содержащей теплоизолированный и герметизированный корпус, электровентилятор, циркуляционные экраны, вакуумный и водяной насосы с электроприводом, трубчатый конденсатор, конденсатосборник, систему трубопроводов и клапанов, штабельную тележку, она дополнительно снабжена электрокалорифером и парогенератором; при этом электрокалорифер выполнен в виде набора трубчатых электронагревателей и расположен в верхней части торцевой стенки корпуса камеры у электровентилятора; причем парогенератор выполнен в виде теплоизолированного резервуара, в котором установлены трубчатые электронагреватели, водяной патрубок, предохранительный клапан, и контрольно-измерительных приборов и расположен на верхней цилиндрической части корпуса у торцевой двери; кроме того, трубчатый конденсатор распложен по всей боковой поверхности корпуса; при этом конденсатосборник расположен снаружи корпуса.
введение в камеру электрокалорифера и парогенератора, и выполнение первого и виде набора трубчатых электронагревателей, а второго в виде теплоизолированного резервуара, и их расположение у торцевых стенок камеры позволяет повысить скорость сушки и качество сушки, что увеличивает выход высушенной древесины с сохранением ее натурального вида и удешевления процесса сушки.
Из научно-технической и патентной информации авторам известны многочисленные вакуумные лесосушильные камеры, однако предложенная совокупность отличительных признаков позволяет утверждать, что предложенное решение отвечает как критерию "новизна", так и критерию "изобретательский уровень".
На чертеже изображена вакуумно-конвективная лесосушильная камера, общий вид.
Лесосушильная камера состоит из корпуса 1, теплоизолированного снаружи, покрытого защитной эмалью изнутри, герметизированного с обоих торцов; вакуумного 2 и водяного 3 насосов, конденсатосборника 4, электровентилятора, включающего электропривод 5 и центробежное колесо 6; парогенератора, включающего теплоизолированный резервуар 7, в дне которого установлены электронагреватели патрубок для слива воды, а на верхней крышке - предохранительный клапан 8 и контрольно-измерительные приборы (регулятор уровня, манометр, термометр и т.д.). Внутри корпуса размещены над центробежным колесом вентилятора электрокалорифер 9, состоящий из трубчатых электронагревателей, циркуляционный экран 10, на боковых стенках - трубчатый конденсатор 11, на рельсовом пути - штабельная тележка 12. Лесосушильная камера включает автоматизированную систему правления процессом сушки 13.
Работает устройство следующим образом.
Штабельная тележка 12 с пиломатериалами вкатывается по рельсовому пути в корпус 1, торцевая дверь закрывается, камера подготовлена к сушке, которая начинается с нагрева древесины при атмосферном давлении включением электрокалорифера 9 и электровентилятора. Нагреваемый электрокалорифером 9 воздух направляется центробежным колесом 6 через циркуляционный экран 10 на штабель пиломатериалов, температура древесины повышается, что сопровождается испарением влаги с ее поверхности. Температура и влажность организованной таким образом циркуляции воздуха в корпусе 1 и на поверхности древесины контролируется измерительными приборами, поддерживая состояние, близкое с насыщенному пару: при данной температуре количество водяного пара в воздухе должно быть максимальным (например, при температуре 100oC и атмосферном давлении 101,3 кПа максимальная влажность 597,7 г/м3). При недостаточной влажности циркулирующий воздух увлажняется паром из парогенератора 7. После этого процесс нагрева и увлажнения древесины заканчивается и начинается вакуумирование корпуса 1 включением вакуумного насоса 2 и водяного насоса поз. 3 для подачи холодной воды в трубчатый конденсатор 11 (и охлаждения вакуумного насоса 2). При вакуумировании температура насыщенного пара снижается (например, при давлении 9,81 кПа температура кипения воды 45,5oC, максимальная влажность 65,4 г/м3), начинается испарение влаги с поверхности материала при ее понижающейся температуре, а затем интенсивное движение влаги из внутренних слоев к поверхности под действием перепадов давления, влажности и температуры. Испаряемая влага конденсируется на трубах конденсатора 11 и затем стекает в конденсатосборник 4. Цикл вакуумирования заканчивается после достижения температуры в центре пиломатериала ниже температуры кипения воды, соответствующей давлению вакуума; вакуумный насос 2 выключается, внутренний объем корпуса 1 сообщается с атмосферой, начинается новый цикл нагрева воздуха и прогрева древесины. Число циклов "нагрев при атмосферном давлении - охлаждение в вакууме" определяется требуемым значением конечной влажности пиломатериалов. Режимы сушки древесины выбираются в зависимости от породы и толщины согласно технологическим рекомендациям. Управление работой лесосушильной камеры осуществляется автоматизированной системой 13, при этом камера может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом.
Так, например, при опытной сушке сосновых пиломатериалов толщиной 40 мм от исходной влажности 90% до требуемой конечной влажности 10% первый нагрев древесины осуществлялся от температуры 23oC до температуры 65oC в течение 3 ч, при этом влажность уменьшилась до 85%, а первое вакуумирование до 20 кПа в течение 1,5 ч снизило температуру поверхности древесины до 55oC и влажность до 75%. Конечная влажность была достигнута за 11 циклов в течение 48 ч.
По предложенному решению на нашем предприятии разработаны рабочие чертежи, изготовлен опытный образец лесосушильной камеры, на котором проводятся экспериментальные работы, по результатам которых разрабатывается Технологический регламент по сушке пиломатериалов в вакуумных камерах периодического действия.
В настоящее время на опытном производстве нашего предприятия запущена серия лесосушильных камер для создания лесосушильного комплекса в г. Кирове - заказчик Горьковская железная дорога.

Claims (5)

1. Вакуумно-конвективная лесосушильная камера, содержащая теплоизолированный и герметизированный корпус, электровентилятор, циркуляционные экраны, вакуумный и водяной насосы с электроприводом, трубчатый конденсатор, конденсатосборник, систему трубопроводов и клапанов, штабельную тележку, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена электрокалорифером и парогенератором.
2. Камера по п.1, отличающаяся тем, что электрокалорифер выполнен в виде набора трубчатых электронагревателей и расположен в верхней части торцевой стенки корпуса камеры у электровентилятора.
3. Камера по п.1, отличающаяся тем, что парогенератор выполнен в виде теплоизолированного резервуара, в котором установлены трубчатые электронагреватели, водяной патрубок, предохранительный клапан, и расположен на верхней цилиндрической части корпуса у торцевой двери.
4. Камера по п.1, отличающаяся тем, что трубчатый конденсатор расположен по всей боковой поверхности корпуса.
5. Камера по п. 1, отличающаяся тем, что конденсатосборник расположен снаружи корпуса.
RU94037904A 1994-09-22 1994-09-22 Вакуумно-конвективная лесосушильная камера RU2105256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037904A RU2105256C1 (ru) 1994-09-22 1994-09-22 Вакуумно-конвективная лесосушильная камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037904A RU2105256C1 (ru) 1994-09-22 1994-09-22 Вакуумно-конвективная лесосушильная камера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94037904A RU94037904A (ru) 1996-08-10
RU2105256C1 true RU2105256C1 (ru) 1998-02-20

Family

ID=20161496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037904A RU2105256C1 (ru) 1994-09-22 1994-09-22 Вакуумно-конвективная лесосушильная камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2105256C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA010823B1 (ru) * 2005-07-13 2008-12-30 Александр Николаевич Ноеренчук Способ вакуумной сушки и установка для его осуществления
CN102252502A (zh) * 2011-04-27 2011-11-23 于玺泽 木材干燥方法及干燥装置
CN102901328A (zh) * 2012-11-03 2013-01-30 湖南兴业太阳能科技有限公司 基于负压排湿的烘干装置
RU195054U1 (ru) * 2019-10-22 2020-01-14 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Без Границ" Камера сушильной установки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Расев А.И. и др. Конвективно-вакуумная сушилка для пиломатериалов. Деревообрабатывающая промышленность, 1993, N 4, с. 9 - 10. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA010823B1 (ru) * 2005-07-13 2008-12-30 Александр Николаевич Ноеренчук Способ вакуумной сушки и установка для его осуществления
CN102252502A (zh) * 2011-04-27 2011-11-23 于玺泽 木材干燥方法及干燥装置
CN102901328A (zh) * 2012-11-03 2013-01-30 湖南兴业太阳能科技有限公司 基于负压排湿的烘干装置
RU195054U1 (ru) * 2019-10-22 2020-01-14 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Без Границ" Камера сушильной установки

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037904A (ru) 1996-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1337785C (en) Method for the drying of wood and wood-based products
US4343095A (en) Pressure dryer for steam seasoning lumber
CN105627699B (zh) 一种易干木材的干燥方法及装置
CN101377377A (zh) 一种木材干燥机
NO154357B (no) Fremgangsmaate ved toerking av trevirke.
CA2804192A1 (en) Multiple stage even-drying wood kiln system and method
RU2105256C1 (ru) Вакуумно-конвективная лесосушильная камера
FI58212C (fi) Torkning av virke
CN101497799B (zh) 一种超高温木材炭化方法
US2802281A (en) Apparatus for seasoning green wood
US4343840A (en) Method and apparatus for treating cellulosic products
WO2020080971A1 (ru) Устройство для термической обработки древесины
US3672068A (en) Method and apparatus for drying materials
CN201093842Y (zh) 一种木材干燥机
CN106949713A (zh) 一种低压过热蒸气热泵干燥装置
FI110029B (fi) Puun kolmivaiheinen kuivausmenetelmä ja siinä tarvittava laitteisto
RU2164649C1 (ru) Установка для вакуумной сушки
RU2780600C1 (ru) Установка и способ сушки и термической обработки древесины
RU2128811C1 (ru) Способ и устройство для сушки древесины
RU2176058C1 (ru) Способ сушки древесины твердолиственных пород
RU2468319C2 (ru) Способ сушки древесины и установка для его осуществления
RU222760U1 (ru) Камера для выделения водной фракции из растительного сырья в процессе сушки
RU221565U1 (ru) Устройство для паротермической обработки древесины
RU2277682C2 (ru) Способ сушки пиломатериала (варианты) и сушилка для его осуществления
Perré et al. Vacuum drying of wood with radiative heating: I. Experimental procedure