RU2551141C1 - Способ сушки круглых лесоматериалов - Google Patents

Способ сушки круглых лесоматериалов Download PDF

Info

Publication number
RU2551141C1
RU2551141C1 RU2014110838/06A RU2014110838A RU2551141C1 RU 2551141 C1 RU2551141 C1 RU 2551141C1 RU 2014110838/06 A RU2014110838/06 A RU 2014110838/06A RU 2014110838 A RU2014110838 A RU 2014110838A RU 2551141 C1 RU2551141 C1 RU 2551141C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
timber
wood
round timber
humidity
Prior art date
Application number
RU2014110838/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Ермолин
Алексей Валерьевич Намятов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (СибГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (СибГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (СибГТУ)
Priority to RU2014110838/06A priority Critical patent/RU2551141C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551141C1 publication Critical patent/RU2551141C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к деревообработке, а именно к деревянному домостроению, и может быть использовано при изготовлении домов из круглых, в том числе оцилиндрованных лесоматериалов. Способ сушки круглых лесоматериалов включает конвективную камерную сушку, причем перед сушкой древесину подвергают автоклавной пропитке 16-18% водным раствором смеси веществ нитрата аммония и карбамида или нитрата аммония и нитрата кальция, взятых в соотношении 1:1, а сушку проводят до достижения древесиной равновесной влажности с учетом условий будущей эксплуатации. Способ позволяет исключить появление трещин усушки, улучшить внешний вид, обеспечить стабильные размеры древесины в процессе эксплуатации, тем самым увеличить сроки службы круглых лесоматериалов. 2 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к деревообработке, а именно к деревянному домостроению, и может быть использовано при изготовлении домов из круглых, в т.ч. оцилиндрованных, лесоматериалов.
Древесина - материал гигроскопичный. Ее влажность всегда стремится к равновесию с окружающим воздухом. В настоящее время в основном строят дома из сырых бревен. После этого их выдерживают в течение года для того, чтобы влажность снизилась и достигла стабильного значения, т.е. древесина приобрела равновесную с окружающим воздухом влажность. Это обеспечивает стабильность размеров и формы. Только после этого приступают к чистовой отделке. Предварительная сушка круглых сортиментов до равновесной влажности, которую они приобретут при эксплуатации, позволяет отказаться от длительной выдержки и позволяет сразу после строительства приступать к чистовой отделке.
Известен способ сушки круглых лесоматериалов, основанный на использовании волн СВЧ (RU №2250428 C2 F26B 3/347. Способ сушки СВЧ-энергией круглых лесоматериалов, авт. Гареев Ф.Х., опубликован 20.04.20050). Сушка производится в специальной камере. Процесс сушки идет достаточно быстро.
Недостатками данного способа является то, что при сушке таким способом в круглом лесоматериале обязательно появляются трещины, кроме того, для процесса сушки требуются большие затраты электрической энергии, высокая стоимость и ограниченный срок службы СВЧ-оборудования, высокие квалификационные требования к обслуживающему персоналу.
Наиболее близким к заявляемому способу является конвективный способ сушки круглых лесоматериалов (Артеменков A.M., Акишенков С.И. Анализ способов сушки круглых лесоматериалов // Технология и оборудование деревообрабатывающих производств: Межвузовский сборник научных трудов (юбилейный выпуск). - СПб.: СПбГЛТА, 2003. - С.170-174.) - прототип. Сушка производится в специальных камерах, оснащенных теплообменниками, вентиляторами и воздухообменными трубами. В процессе сушки, в зависимости от породы, размеров сортиментов, поддерживается определенная температура и влажность воздуха в камере.
Недостатком данного способа сушки круглых лесоматериалов является то, что в процессе сушки обязательно появляются наружные радиальные трещины усушки. Как правило, образуется одна глубокая (до сердцевины) и несколько мелких трещин. Обусловлено это анизотропией усушки древесины. Усушка в тангенциальном направлении в 1,5…2 раза больше, чем в радиальном (Уголев Б.Н., Древесиноведение с основами лесного товароведения. - М: МГУЛ 20001, стр.89, табл.15). Говоря другими словами, годичные слои древесины по периметру усыхают в 1,5…2 раза больше, чем по толщине. Появление трещины компенсирует различие усушечных деформаций (Кречетов И.В., Сушка древесины. - М.: Лесн. пром-ть, 1980, стр.107, рис.39к). Размер трещин зависит от конечной влажности древесины. Чем ниже влажность, тем больше усушечные деформации и соответственно больше трещины. За счет режимных параметров процесса сушки можно только предотвратить появление мелких трещин, т.к. они обусловлены влажностными напряжениями из-за неравномерности распределения влаги по сечению сортимента в процессе высыхания. Исключить появление глубокой радиальной трещины невозможно, т.к. это предопределено свойствами древесины. Это происходит независимо от способа сушки. Трещины снижают сроки службы зданий и сооружений, т.к. в них попадает влага в виде дождя, снега, что приводит к загниванию. Кроме того, ухудшается внешний вид и возрастают теплопотери.
Задачей данного изобретения является исключение появления трещин в круглых лесоматериалах при сушке и в дальнейшем обеспечение стабильных размеров древесины в процессе эксплуатации.
Технический результат заключается в повышении величины равновесной влажности древесины на 8-10% от исходной влажности натуральной древесины, что исключает появление трещин усушки в круглых лесоматериалах, тем самым увеличиваются сроки службы круглых лесоматериалов и улучшается внешний вид.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что перед конвективной камерной сушкой круглых лесоматериалов их подвергают автоклавной пропитке 16-18% водным раствором смеси веществ нитрат аммония и карбамид или нитрат аммония и нитрат кальция, взятыми в соотношении 1:1, а сушку проводят до достижения древесиной требуемой равновесной влажности с учетом условий будущей эксплуатации.
Пропитка круглых лесоматериалов перед сушкой автоклавным способом водными растворами смеси двух веществ, повышающими гигроскопичность, позволяет на 8…10% увеличить величину равновесной влажности древесины, что приводит к исключению трещин в древесине.
Веществ, повышающих гигроскопичность древесины, достаточно много. В частности, к ним относятся некоторые препараты, используемые для пропитки древесины с целью повышения ее биостойкости и снижения горючести (Максименко Н.А. Равновесная влажность древесины в зависимости от характера и содержания в ней защитных средств // Науч.-техн. реф. сб. Механическая обработка древесины. - М.: ВНИПИЭИлеспром, 1979. - вып.1. - С.4-5). Но равновесная влажность при использовании этих препаратов увеличивается в пределах 4%. Этого недостаточно для предотвращения растрескивания круглых лесоматериалов. Эффект обеспечивают только растворы, состоящие из смеси компонентов, взятых в соотношении 1:1:
NH4NO3 (нитрат аммония) + CO(NH2)2 (карбамид);
NH4NO3 (нитрат аммония) + Ca(NO3)2×4H2O (нитрат кальция).
Предлагаемый способ отличается тем, что вещества, которые вводятся в древесину при пропитке, понижают величину парциального давления пара, поэтому равновесие с окружающим воздухом наступает при более высокой влажности древесины. Пропитанную древесину не нужно сушить до низкой влажности, т.к. при эксплуатации она наберет более высокую величину влажности. И эта величина влажности будет стабильной, и не будет снижаться. Таким образом, у пропитанной древесины обеспечиваются постоянные размеры и форма в процессе эксплуатации, но при более высокой влажности, чем у непропитанной. Чем выше влажность древесины, до которой ее необходимо сушить, тем меньше деформации усушки. Это исключает появление трещин в круглых лесоматериалах. При этом обеспечиваются стабильные размеры древесины в процессе эксплуатации, что является одной из главных задач сушки. Если сушить не пропитанную древесину до более высокой влажности, то растрескивания также не произойдет. Но в процессе эксплуатации эта древесина приобретет более низкую равновесную влажность и в любом случае произойдет растрескивание, но только в готовых изделиях.
На фиг.1 представлен поперечный разрез круглого сортимента, высушенного по известному способу; на фиг 2 - по заявляемому способу.
Способ сушки круглых лесоматериалов осуществляется следующим образом. Круглый лесоматериал помещают в автоклав, где производится их пропитка 16-18% водным раствором препаратов, повышающих гигроскопичность (NH4NO3 (нитрат аммония) + CO(NH2)2 (карбамид) или препаратов NH4NO3 (нитрат аммония) + Ca(NO3)2×4H2O (нитрат кальция), взятых в соотношении 1:1. Режим пропитки: давление 0,4 МПа, продолжительность 120 мин, температура раствора 20°C. После этого их помещают в сушильную камеру, где они высушиваются при температуре 60°C и относительной влажности 40% в течение 120-130 часов. Процесс сушки заканчивают до достижения древесиной равновесной влажности.
Примеры конкретного применения.
Пример 1. (по способу прототипа). Из круглых лесоматериалов (порода - лиственница) вырезался образец диаметром 120 мм, длиной 300 мм, исходной влажностью 45%. Затем образец помещали в сушильную камеру, где он высушивался при температуре 60°C и относительной влажности 40%. В процессе высыхания фиксировалась текущая масса образцов. Процесс сушки заканчивался при стабилизации массы образцов, что свидетельствовало о достижении древесиной равновесной влажности. Продолжительность сушки составила 118 ч. После этого образец доставался из сушильной камеры, производилось охлаждение и определение конечной влажности весовым методом по ГОСТ 16483.7-71. В результате величина конечной влажности образца составила 8%. Образец имел одну глубокую трещину до сердцевины (фиг.1).
Примеры 2-5 аналогичны примеру 1.
В таблице 1 приведены данные примеры 2-5 (по прототипу), лесоматериал - лиственница, исходная влажность 45%.
Figure 00000001
Пример 6. (по предлагаемому способу).
Из круглого лесоматериала (порода - лиственница, влажность - 45%) вырезался образец, диаметром 120 мм, длиной 300 мм. После этого образец помещался в автоклав, где производилась пропитка 16% водным раствором смеси препаратов NH4NO3 (нитрат аммония) + CO(NH2)2 (карбамид), взятых в соотношении 1:1. Режим пропитки: давление 0,4 МПа, продолжительность 120 мин, температура раствора 20°C. Поглощение, в пересчете на сухой остаток, составило 30 кг/м3. После этого образец помещали в сушильную камеру, где он высушивался при температуре 60°C и относительной влажности 40%. В процессе высыхания фиксировалась текущая масса образца. Процесс сушки заканчивался при стабилизации массы образца, что свидетельствовало о достижении древесиной равновесной влажности. Продолжительность сушки составила 123 ч. После этого образец доставался из сушильной камеры, производилось охлаждение и определение конечной влажности весовым методом по ГОСТ 16483.7-71. В результате величина конечной влажности образца составила 18%. Трещин в образце не появилось (фиг.2).
Примеры 7-9 аналогичны примеру 6. В примерах 7-9 использовался лесоматериал - лиственница, исходная влажность 45%, длина образца 300 мм. В качестве раствора для пропитки использовался водный раствор смеси препаратов нитрата аммония и карбамида, взятых в соотношении 1:1, концентрация раствора 16-18%. Режим пропитки: давление 0,4 МПа, продолжительность 120 мин, температура 20°C. Режим сушки: температура 60°C, относительная влажность воздуха 40%. Результаты приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Примеры 10-12 аналогично примеру 6, лесоматериал - лиственница, исходная влажность 45%, в качестве раствора для пропитки используют водный раствор смеси препаратов NH4NO3 (нитрат аммония) + Ca(NO3)2×4H2O (нитрат кальция), взятых в соотношении 1:1, концентрация раствора 16-18%. Режим пропитки: давление 0,4 МПа, продолжительность 120 мин, температура 20°C. Режим сушки: температура 60°C, относительная влажность воздуха 40%. Результаты приведены в таблице 3.
Figure 00000003
Способ позволяет исключить появление трещин усушки, улучшить внешний вид, обеспечить стабильные размеры древесины в процессе эксплуатации, тем самым увеличить сроки службы круглых лесоматериалов путем повышения равновесной влажности древесины на 8-10% по сравнению с натуральной древесиной.

Claims (1)

  1. Способ сушки круглых лесоматериалов, включающий конвективную камерную сушку, отличающийся тем, что перед сушкой древесину подвергают автоклавной пропитке 16-18% водным раствором смеси веществ нитрата аммония и карбамида или нитрата аммония и нитрата кальция, взятых в соотношении 1:1, а сушку проводят до достижения древесиной равновесной влажности с учетом условий будущей эксплуатации.
RU2014110838/06A 2014-03-20 2014-03-20 Способ сушки круглых лесоматериалов RU2551141C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110838/06A RU2551141C1 (ru) 2014-03-20 2014-03-20 Способ сушки круглых лесоматериалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014110838/06A RU2551141C1 (ru) 2014-03-20 2014-03-20 Способ сушки круглых лесоматериалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2551141C1 true RU2551141C1 (ru) 2015-05-20

Family

ID=53294278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014110838/06A RU2551141C1 (ru) 2014-03-20 2014-03-20 Способ сушки круглых лесоматериалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2551141C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU651948A1 (ru) * 1977-06-10 1979-03-15 Сенежская Лаборатория Консервирования Древесины Центрального Научно-Исследовательского Института Механической Обработки Древесины Способ сушки и пропитки сырой древесины
SU967822A1 (ru) * 1978-04-19 1982-10-23 Всесоюзный Проектный Институт Проектирования Объектов Жилищно-Гражданского Назначения И Индустриализации Их Строительства "Энергожилиндустрпроект" Способ обработки сырой древесины
WO2000025996A1 (en) * 1998-10-30 2000-05-11 Ensyn Technologies Inc. Bio-oil preservatives
EP1755841B1 (en) * 2004-05-17 2010-09-15 Osmose, Inc. Treatment of wood with an injectable wood preservative slurry having biocidal particles

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU651948A1 (ru) * 1977-06-10 1979-03-15 Сенежская Лаборатория Консервирования Древесины Центрального Научно-Исследовательского Института Механической Обработки Древесины Способ сушки и пропитки сырой древесины
SU967822A1 (ru) * 1978-04-19 1982-10-23 Всесоюзный Проектный Институт Проектирования Объектов Жилищно-Гражданского Назначения И Индустриализации Их Строительства "Энергожилиндустрпроект" Способ обработки сырой древесины
WO2000025996A1 (en) * 1998-10-30 2000-05-11 Ensyn Technologies Inc. Bio-oil preservatives
EP1755841B1 (en) * 2004-05-17 2010-09-15 Osmose, Inc. Treatment of wood with an injectable wood preservative slurry having biocidal particles

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Safin et al. The technology for creating of decorative plywood with low formaldehyde emission
Korkut et al. Evaluation of physical and mechanical properties of wild cherry wood heat-treated using the thermowood process
Yang et al. Effects of temperature and duration of heat treatment on the physical, surface, and mechanical properties of Japanese cedar wood
CN105538473B (zh) 一种具有户外耐候性的竹重组材的制造方法
Eva Effect of high-temperature drying on properties of Norway spruce and larch
Moya et al. Steaming and heating dipteryx panamensis logs from fast-grown plantations: Reduction of growth strain and effects on quality
RU2551141C1 (ru) Способ сушки круглых лесоматериалов
JM et al. Drying characteristics of three selected Nigerian indigenous wood species using solar kiln dryer and air drying shed
Mahmud et al. Physical and mechanical properties of juvenile wood from Neolamarckia cadamba planted in west Malaysia
JP5965670B2 (ja) 熱処理木材の製造方法
Severo et al. Effect of steam thermal treatment on the drying process of Eucalyptus dunnii variables
Hamzah et al. Assessment of oil palm wood quality improvement through integrated treatment process as function of sawing pattern and slab thickness
Gündüz et al. The effects of tannin and thermal treatment on physical and mechanical properties of laminated chestnut wood composites
Marttila et al. Bending properties of tangentially and radially sawn European aspen and silver birch wood after industrial scale thermo-mechanical modification
Islam et al. Impregnation of Preservative and Fire Retardants into Japanese Cedar Lumber by Passive Impregnation.
PRUTEANU et al. Ecological materials used in preservation and restoration on new wood.
Batista et al. Volume loss as a tool to assess kiln drying of Eucalyptus wood
Lee et al. Effect of reserve air-drying of korean pine heavy timbers on high-temperature and low-humidity drying characteristics
Korkut et al. Evaluation of kiln-drying schedules for wild cherry wood (Cerasus avium)
RU2525821C1 (ru) Способ конвективной сушки оцилиндрованных бревен
Villasante et al. Simultaneous treatment with oil heat and densification on physical properties of Populus× Canadensis wood
Nwankwo et al. Effect of air-drying of Brachystegia laurentii wood on some of its mechanical properties
RU2598081C2 (ru) Способ обработки древесины и древесина, обрабатываемая в соответствии с этим способом
Lee et al. Effects of drying temperature and acetylation on the retention of polyethylene glycol in red pine wood disks
Marttila et al. Case hardening and equilibrium moisture content of European aspen and silver birch after industrial scale thermo-mechanical timber modification

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160321