RU2735769C2 - Способ термической обработки древесины - Google Patents

Способ термической обработки древесины Download PDF

Info

Publication number
RU2735769C2
RU2735769C2 RU2017125252A RU2017125252A RU2735769C2 RU 2735769 C2 RU2735769 C2 RU 2735769C2 RU 2017125252 A RU2017125252 A RU 2017125252A RU 2017125252 A RU2017125252 A RU 2017125252A RU 2735769 C2 RU2735769 C2 RU 2735769C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wood
inert gas
pressure
atmosphere
temperature
Prior art date
Application number
RU2017125252A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017125252A (ru
RU2017125252A3 (ru
Inventor
Петер КЛОС
Original Assignee
Альфа Холдинг Бранде АпС
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 Альфа Холдинг Бранде АпС filed Critical Альфа Холдинг Бранде АпС
Publication of RU2017125252A publication Critical patent/RU2017125252A/ru
Publication of RU2017125252A3 publication Critical patent/RU2017125252A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735769C2 publication Critical patent/RU2735769C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27KPROCESSES, APPARATUS OR SELECTION OF SUBSTANCES FOR IMPREGNATING, STAINING, DYEING, BLEACHING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS, OR TREATING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS WITH PERMEANT LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CHEMICAL OR PHYSICAL TREATMENT OF CORK, CANE, REED, STRAW OR SIMILAR MATERIALS
    • B27K5/00Treating of wood not provided for in groups B27K1/00, B27K3/00
    • B27K5/001Heating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27KPROCESSES, APPARATUS OR SELECTION OF SUBSTANCES FOR IMPREGNATING, STAINING, DYEING, BLEACHING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS, OR TREATING OF WOOD OR SIMILAR MATERIALS WITH PERMEANT LIQUIDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CHEMICAL OR PHYSICAL TREATMENT OF CORK, CANE, REED, STRAW OR SIMILAR MATERIALS
    • B27K5/00Treating of wood not provided for in groups B27K1/00, B27K3/00
    • B27K5/0085Thermal treatments, i.e. involving chemical modification of wood at temperatures well over 100°C
    • B27K5/009Thermal treatments, i.e. involving chemical modification of wood at temperatures well over 100°C using a well-defined temperature schedule
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
    • F26B21/06Controlling, e.g. regulating, parameters of gas supply
    • F26B21/10Temperature; Pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
    • F26B21/14Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects using gases or vapours other than air or steam, e.g. inert gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
    • F26B3/02Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air
    • F26B3/04Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by convection, i.e. heat being conveyed from a heat source to the materials or objects to be dried by a gas or vapour, e.g. air the gas or vapour circulating over or surrounding the materials or objects to be dried
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B2210/00Drying processes and machines for solid objects characterised by the specific requirements of the drying good
    • F26B2210/16Wood, e.g. lumber, timber

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу термической обработки древесины. Способ термической обработки древесины включает следующие стадии: a) размещение партии обрабатываемой древесины в камере обработки, b) смена атмосферы внутри камеры обработки путем откачивания воздуха, замены откачанного воздуха на атмосферу инертного газа в газообразном состоянии при давлении 0,8-1,2 МПа (8-12 бар), c) нагревание атмосферы инертного газа до 165-175°С, d) повышение давления в атмосфере инертного газа до 1,4-1,6 МПа (14-16 бар), e) сохранение температуры на стадии с) и давления на стадии d) в течение 90-150 минут, f) охлаждение атмосферы инертного газа до температуры 20-35°С, g) извлечение партии обработанной древесины. Технический результат заключается в получении улучшенных характеристик древесины. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится к способу термической обработки древесины.
Предпосылки создания изобретения
Как будет показано ниже, в уровне техники предложены различные способы термической обработки древесины. Цель обработки древесины путем термической обработки заключается в том, что, как давно известно, с помощью обработки древесины в условиях специфического температурного режима, при увеличении температуры в течение некоторого периода времени и после этого снижении температуры до температуры окружающей среды, древесина приобретает некоторые улучшенные качества. Например, улучшаются долговечность и изолирующие свойства пиломатериала. Лабораторные испытания показали, что это происходит благодаря структурной перестройке молекулярной структуры древесины, так что древесина, имевшая более или менее случайную структуру молекулярных волокон, благодаря термической обработке реорганизуется так, чтобы иметь более упорядоченную и линейную структуру волокон на молекулярном уровне, что и обеспечивает улучшенные характеристики.
Эти аспекты ясно изложены и обсуждены в "Thermo Wood® Handbook", опубликованном Финской ассоциацией по термообработке древесины в 2003. Эту книгу считают общепринятым руководством по термообработке древесины. Согласно описанию, способ разделяют на три фазы, где древесину, которую помещают в камеру обработки, подвергают росту температуры внутри камеры обработки в две стадии: сначала до температуры примерно 100°С в течение первого периода и после этого до температуры примерно 130°С в течение второго периода.
Цель первой стадии состоит в просушке древесины и эта стадия длится примерно 36 часов. На второй стадии температуру дополнительно увеличивают до 185°С-250°С.
Повышенную температуру поддерживают в течение примерно 16-17 часов для того, чтобы подвергнуть древесину способу модификации, как описано выше.
Наконец, на третьей стадии проводят охлаждение и стадию выдержки во влажной атмосфере, где, как только температура упала ниже 80-90°С, происходит восстановление влажности древесины, так что содержание влаги в обработанной и готовой древесине находится в диапазоне 4-10% масс.. Третья стадия в зависимости от типа обрабатываемой древесины обычно составляет 18-28 часов.
Способ, описанный выше, с некоторыми модификациями раскрыт, например, в ЕР 2 998 087. Согласно способу в ЕР 2 998 087, древесину вводят в камеру обработки, где температуру увеличивают до 173°С и поддерживают в течение 3-5 часов. После этого температуру понижают до примерно 20°С и перемещают древесину в автоклав. В автоклав вводят льняное семя и минеральное масло и обеспечивают пропитку древесины, которая при этом становится пропитанной.
Древесина в основном состоит из трех разных компонентов, а именно: гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина. Эти материалы имеют разные характеристики и, как таковые, они по-разному реагируют во время термообработки. Гемицеллюлоза особенно отличается тем, что в первой части нагревания образца древесины модификация гемицеллюлозы является эндотермической, что означает, что тепло передается и поглощается древесиной до тех пор, пока не будет достигнута специфическая температура.
Эта специфическая температура зависит от типа древесины и, следовательно, от содержания гемицеллюлозы, которое зависит от породы древесины и условий произрастания конкретного вида, а также от содержания воды и давления, но обычно составляет примерно 230°С.
При этой температуре модификация гемицеллюлозы изменяется с эндотермического процесса на экзотермический процесс, то есть генерируется больше энергии, чем добавляется к гемицеллюлозному компоненту древесины. В то же время целлюлоза будет модифицирована, но все еще будет подвергаться модификации. Обычно целлюлозная часть образца древесины будет существенно больше, чем гемицеллюлозная часть, и такая существенная часть древесины была модифицирована на этой стадии.
Со способами и методами уровня техники связан, однако, ряд недостатков.
Во-первых, процедура занимает очень много времени, тем самым снижая выход перерабатывающего предприятия. Обычно обработка партии древесины в соответствии со способами предшествующего уровня техники занимает от 24 часов до 36 часов в зависимости от древесины и насколько интенсивно проходит процесс модификации.
Очень долгое время способа и, тем самым, низкий выход механической обработки, естественно, увеличивает стоимость модифицированной древесины из-за долгого времени способа. Кроме того, в традиционных способах модификации используют водяной пар и перегретый водяной пар для увеличения тепла внутри древесины и, тем самым, активируют процесс модификации. Так как внутри древесины уже есть влага и древесина не является абсолютно однородной, распределение влаги внутри древесины будет неравномерным и при этом древесина может не иметь полностью однородной структуры.
Это вызывает проблемы с качеством обработанной древесины из-за того, что внутри древесины нагревается влага, образуется водяной пар и из-за изменений как в содержании влаги, так и в структуре древесины, а также из-за изменений плотности обрабатываемой древесины внутреннее давление внутри древесины, возникшее вследствие нагревания, будет являться причиной возникновения трещин и других негативных побочных эффектов во время обработки. Так как в камере обработки существует относительно высокое давление водяного пара, результирующее давление внутри древесины не может медленно рассеиваться, и в конечном итоге станет причиной небольшого взрыва водяного пара, что может вызвать растрескивание или другие повреждения. В то же время может происходить искажение цвета поверхности.
Для улучшения данной ситуации, в JP 2013180460 было предложено заменить воздух и водяной пар внутри камеры обработки атмосферой диоксида углерода в сверхкритическом состоянии. Диоксид углерода в сверхкритическом состоянии определяют в указанном документе как диоксид углерода выше критической точки, которая, в соответствии с описанием, составляет 31°С при 7,4 МПа.
Когда диоксид углерода находится в сверхкритическом состоянии, он действует подобно жидкости и, как таковой, вкупе с очень высоким давлением (выше 7,4 МПа (выше 74 бар)), заменяет влагу внутри структуры древесины. Для удаления влаги из древесины необходимо дополнительно нагреть сверхкритическую атмосферу диоксида углерода для превращения влаги, обычно воды, из ее жидкого состояния в газообразное состояние, т.е. водяной пар. Это, в свою очередь, приводит к еще большему увеличению давления. Следовательно, этот способ имеет ряд недостатков: во-первых, сосуд, в котором должны осуществлять способ, должен быть чрезвычайно прочным для того, чтобы выдержать чрезвычайно повышенное давление внутри камеры обработки.
Кроме того, любое образование водяного пара под действием столь высокого давления будет иметь заметное отрицательное влияние на любые несовершенства, такие как трещины, сколы и т.п., в древесине, в результате чего происходит растрескивание или расщепление древесины.
Задача изобретения
Следовательно, существует необходимость в способе, более быстром и имеющем улучшенные характеристики в отношении долговечности, по сравнению со способами предшествующего уровня техники.
Описание изобретения
Настоящее изобретение решает указанную проблему путем обеспечения способа термической обработки древесины, включающего следующие стадии:
a) размещение партии обрабатываемой древесины в камере обработки;
b) смена атмосферы внутри камеры обработки путем откачивания воздуха, замены откачанного воздуха на атмосферу инертного газа в газообразном состоянии при давлении 0,8-1,2 МПа (8-12 бар);
c) нагревание атмосферы инертного газа до 165-175°С,
d) повышение давления в атмосфере инертного газа до 1,4-1,6 МПа (14-16 бар);
e) сохранение температуры на стадии с) и давления на стадии d) в течение 90-150 минут;
f) охлаждение атмосферы инертного газа до температуры 20-35°С;
g) извлечение партии обработанной древесины.
В этом способе внутри камеры обработки поддерживают относительно низкое давление.
В то же время, при замене атмосферы, содержащей водяной пар, на атмосферу, содержащую атмосферу инертного газа, и в частности в предпочтительном воплощении, где инертный газ представляет собой азот, значительно возрастают возможности теплообмена между атмосферой при обработке и древесиной. Возможности теплообмена водяного пара относительно низкие вплоть до примерно 140°С, тогда как, например, для азота, его возможности теплообмена по существу постоянны во всем температурном интервале и в то же время намного лучше, чем в случае водяного пара.
Следовательно, можно нагревать атмосферу и тем самым древесину внутри камеры обработки намного быстрее, и процесс нагревания ограничивается только доступным устройством для нагревания газа и способностью тепла проходить через древесину так, чтобы температура в толще древесины достигала желательной температуры обработки.
Кроме того, поскольку не добавляют водяной пар, давление водяного пара отсутствует, и любая влага, присутствующая в древесине, будет просто замещаться и поглощаться атмосферой инертного газа, не вызывая взрывов водяного пара или других процессов расширения водяного пара. Кроме того, из-за разницы между влагой/водяным паром, присутствующими в древесине, и инертным газом, предпочтительно азотом, достигается то, что по существу вся вода, составляющая содержание влаги в древесине, заменяется инертным газом, т.е. удаляется из древесины. В то же время, благодаря увеличению температуры улучшаются процессы модификации, описанные выше, особенно в отношении гемицеллюлозы и целлюлозы.
Так как газ после процесса модификации является тем же и обладает теми же возможностями теплообмена, можно также охлаждать камеру обработки и тем самым древесину очень быстро так, чтобы провести полный цикл усовершенствованного способа за минимальное время процесса. Вместо 36-68 часов традиционного времени обработки, настоящее изобретение обеспечивает осуществление полного цикла обработки, который занимает примерно 5-6 часов.
В дополнительном преимущественном воплощении, способ на стадии с) и d) вместе занимает 90-110 минут. Эти стадии можно проводить одновременно или как независимые этапы в зависимости от доступного технологического оборудования и того, как достигается повышение температуры и как достигается повышение давления. Несмотря на то что при замене атмосферы атмосферой азота получают очень хороший коэффициент теплообмена, все же необходимо ограничивать увеличение тепла, чтобы не создавать проблем, связанных с коэффициентами теплового расширения и т.п..
В еще одном преимущественном воплощении, можно применять минеральное или органическое масло для пропитки древесины. Так как древесина в этот момент полностью сухая, вся влага была заменена инертным газом/азотом, можно провести очень глубокую масляную пропитку древесины и тем самым достичь очень хорошего консервирующего эффекта.
Конечно, минеральное или органическое масло нужно выбрать так, чтобы размер и структура молекул оказались подходящими и могли проникать в структуру древесины, которая отличается от вида к виду, и в то же время минеральное масло может быть модифицировано различными соединениями для получения эффекта долговечности, фунгицидных свойств и т.д..
В другом альтернативном воплощении можно применять пропитывающее средство. Основой пропитывающего средства может являться любой основной материал, например, в уровне техники известны пропитывающее средство на водной основе, пропитывающие средства, свободные от других растворителей, или даже пропитывающие средства на основе растворителя.
Описание чертежей
Далее изобретение будет описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, где
на Фиг. 1 показано, как очень медленно повышается давление при температурах водяного пара ниже 140°С,
на Фиг. 2 используют инертный газ в сравнении с водяным паром,
на Фиг. 3а-3d показаны распечатки результатов способа по изобретению на разных стадиях в процессе способа.
Подробное описание изобретения
Как уже обсуждалось выше, изобретение имеет две основные цели: во-первых, сократить время цикла, т.е. время, которое необходимо для тщательной обработки партии древесины, и во-вторых, улучшить качество такой обработки так, чтобы партия древесины получала улучшенную обработку и с меньшим риском повреждения структуры древесины во время процесса обработки.
Путем замены традиционной атмосферы на основе воды, т.е. водяного пара, внутри камеры обработки инертным газом, можно разделить давление и температуру на стадиях нагревания и охлаждения. В способах предшествующего уровня техники давление создают в результате образования водяного пара при нагревании воды. Этот процесс занимает много времени, так как рост давления водяного пара не сопровождается ростом температуры. Требование к камере обработки состоит в том, что относительную влажность нужно поддерживать ниже 85% для того, чтобы исключить или минимизировать повреждение древесины. Эта задержка является причиной очень медленного повышения давления в зависимости от температуры, особенно, при низких температурах. В то же время требуется относительно высокое потребление энергии.
На Фиг. 1 показано, как очень медленно повышается давление при температурах водяного пара ниже 140°С. В температурном диапазоне от 30°С до 140/170°С, где происходит большинство процессов нагревания и охлаждения в способе по изобретению и, как можно видеть, возникает существенная разница в способности инертного газа к теплообмену с древесиной по сравнению с водяным паром (по меньшей мере в пределах конкретного диапазона температур). Так как повышение температуры и давления не связано с инертным газом, можно нагревать и охлаждать газ настолько быстро, насколько это позволяет система, и отдельно регулировать давление внутри камеры обработки.
Применение инертного газа по сравнению с водяным паром также увеличивает теплообмен с древесиной так, что она нагревается быстрее. Это проиллюстрировано на Фиг. 2, где ясно, что скорость обмена энергией между водяным паром и древесиной в сравнении с азотом и древесиной заметно лучше в случае азота и поэтому можно передавать/обменивать тепло с более высокой скоростью при использовании азота (или инертного газа), чем при использовании водяного пара.
Как обсуждается выше, один из основных недостатков способов предшествующего уровня техники состоит в высоком риске образования трещин в обработанной древесине.
Эти трещины возникают в любой ситуации, когда разница между парциальным давлением внутри клеток древесины и во внешней среде является достаточно высоким для того, чтобы вызвать образование трещин. Для способов термообработки предшествующего уровня техники нужно помнить, что внутри древесины присутствует вода, обычно 10-14%. Так как атмосфера водяного пара и древесина нагреваются, давление водяного пара повышается и внутри, и снаружи древесины. Трещины обычно появляются в следующих ситуациях.
- На стадии нагревания, если относительная влажность атмосферы водяного пара вне древесины становится слишком низкой при нагревании атмосферы. В этом случае парциальное давление внутри древесины может стать больше, чем вне древесины. В зависимости от величины относительного избытка давления внутри древесины и других параметров, таких как вид древесины, могут возникать трещины.
- На стадии модификации, когда гидролиз гемицеллюлозы становится экзотермическим. В зависимости от вида древесины, толщины обрабатываемых досок, содержания влаги и других параметров, температура в сердцевине древесины быстро возрастает, обычно на 15-25°С выше температуры атмосферы окружающего водяного пара. Это может привести к существенной разности относительного давления, как показано на Фиг. 1. На Фиг. 1 давление водяного пара в закрытой системе показано в зависимости от температуры. Модификация в способах уровня техники обычно проходит при 180°С, что соответствует давлению 0,85 МПа (8,5 бар) при относительной влажности 85%. При 200°С давление составляет 1,32 МПа (13,2 бар). Поскольку экзотерма проявляется в центре древесины, относительное избыточное давление 0,47 МПа ((13,2-8,5) 4,7 бар) в центре древесины возникает очень быстро. Такая термодинамика, формируемая экзотермой гемицеллюлозы, является основной причиной возникновения потенциальных трещин и проблем с качеством в способах теплообработки предшествующего уровня техники.
- На стадии охлаждения, если градиент температуры в древесине становится слишком крутым. Как показано на Фиг. 1, если атмосферу водяного пара охлаждать слишком быстро, особенно в начале стадии охлаждения, когда температура еще слишком высока, относительное давление водяного пара быстро падает по сравнению с еще горячим центром древесины. В этом случае относительное избыточное давление может возрастать в древесине, что приводит к образованию трещин.
- Было обнаружено, что, помимо трещин, присутствие водяного пара также вызывает другие проблемы с качеством, такие как водяные разводы и обесцвечивание от конденсатов.
Все из указанных выше недостатков, связанных с термодинамикой парциального давления, в способах уровня техники эффективно устраняются с помощью настоящего изобретения двумя способами.
- На начальной стадии создания разрежения и понижения давления атмосферный воздух с содержанием в нем кислорода удаляют из клеток древесины и заменяют атмосферой жидкого азота при 1,0 МПа (10 бар). При 1,0 МПа (10 бар) температура кипения воды составляет примерно 180°С, так что вода в древесине находится значительно ниже своей температуры кипения. При 180°С давление азота увеличилось примерно до 1,5 МПа (15 бар), так что вода в древесине все еще находится ниже своей температуры кипения. Таким образом, вода, присутствующая в древесине, находится значительно ниже своей температуры кипения во время всего процесса, так что не может произойти существенного роста парциального давления водяного пара по мере роста температуры.
- В отношении экзотермы гемицеллюлозы, азот не будет создавать существенного повышения парциального давления внутри древесины, так как температура в центральной части увеличивается. На Фиг.Y ниже ясно показано, что, хотя давление водяного пара увеличивается экспоненциально в области высокой температуры, давление азота увеличивается лишь незначительно линейным образом. Увеличение температуры в сердцевине древесины от 180 до 200°С приведет к избыточному давлению 0,07 МПа ((16,1-15,4) 0,7 бар) для азота по сравнению с 0,47 МПа (4,7 бар) для водяного пара.
На Фиг. 3a-3d, показывающих распечатки результатов для способа по изобретению на разных стадиях осуществления способа, в явном виде проиллюстрированы технические результаты настоящего изобретения.

Claims (12)

1. Способ термической обработки древесины, включающий следующие стадии:
a) размещение партии обрабатываемой древесины в камере обработки;
b) смена атмосферы внутри камеры обработки путем откачивания воздуха, замены откачанного воздуха на атмосферу инертного газа в газообразном состоянии при давлении 0,8-1,2 МПа (8-12 бар);
c) нагревание атмосферы инертного газа до 165-175°С,
d) повышение давления в атмосфере инертного газа до 1,4-1,6 МПа (14-16 бар);
e) сохранение температуры на стадии с) и давления на стадии d) в течение 90-150 минут;
f) охлаждение атмосферы инертного газа до температуры 20-35°С;
g) извлечение партии обработанной древесины.
2. Способ термической обработки древесины по п. 1, в которой инертным газом является азот.
3. Способ термической обработки древесины по п. 1 или 2, в котором способ на стадиях с) и d) занимает от 90 до 110 минут.
4. Способ термической обработки древесины по п. 1 или 2, в котором на стадии d) или е) на партию древесины можно наносить минеральное или органическое масло.
5. Способ термической обработки древесины по п. 1 или 2, в котором на стадии d) или е) на партию древесины наносят пропитывающее средство.
RU2017125252A 2016-07-15 2017-07-14 Способ термической обработки древесины RU2735769C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201670528A DK179238B1 (en) 2016-07-15 2016-07-15 A thermo treatment process for wood
DKPA201670528 2016-07-15

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017125252A RU2017125252A (ru) 2019-01-15
RU2017125252A3 RU2017125252A3 (ru) 2020-09-09
RU2735769C2 true RU2735769C2 (ru) 2020-11-06

Family

ID=59294971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125252A RU2735769C2 (ru) 2016-07-15 2017-07-14 Способ термической обработки древесины

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10315331B2 (ru)
EP (1) EP3272479B1 (ru)
CN (1) CN107618085B (ru)
CA (1) CA2973204C (ru)
DK (1) DK179238B1 (ru)
RU (1) RU2735769C2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK179238B1 (en) * 2016-07-15 2018-02-26 Wtt Holding Aps A thermo treatment process for wood
CN109500974B (zh) * 2018-11-16 2021-03-02 福建农林大学 一种大眼睛木拖鞋的加工方法
CN109291192B (zh) * 2018-11-22 2021-03-02 福建农林大学 一种带酒窝图案装饰板材的加工方法
CN111306903A (zh) * 2020-03-26 2020-06-19 苏州昊昇木驿生物科技有限公司 重硬木材微波油浴干燥系统和方法
CN114812145B (zh) * 2022-05-12 2023-04-11 威尔达(辽宁)环保材料有限公司 一种石膏板生产用烘干装置及其烘干方法
NO20220732A1 (en) 2022-06-27 2023-12-28 Saga Wood Holding As Apparatus and method for modification and preservation treatment of wood

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2786426A1 (fr) * 1998-11-27 2000-06-02 Arimpex Sarl Procede de traitement thermique d'un materiau ligno-cellulosique avec elimination de l'oxygene en phase gazeuse
RU2186305C2 (ru) * 2000-07-04 2002-07-27 Научно-технический центр по разработке технологий и оборудования Способ сушки пиломатериалов
RU2277045C2 (ru) * 2004-08-11 2006-05-27 Игорь Александрович Данченко Способ термической обработки древесины и устройство для его осуществления
JP2013180460A (ja) * 2012-03-01 2013-09-12 Forestry & Forest Products Research Institute 熱処理木材の製造方法
RU2505765C2 (ru) * 2008-05-21 2014-01-27 СиСиЭм-ПАУЭР ОЙ Способ и устройство для сушки органического материала
RU2515008C1 (ru) * 2012-12-06 2014-05-10 Владимир Александрович Шутов Способ получения термопропитанной древесины и устройство для его осуществления

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2435218A (en) * 1945-02-26 1948-02-03 Monie S Hudson Apparatus and method for drying wood
US3395062A (en) * 1964-07-06 1968-07-30 Stapling Machines Co Treatment of moisture-bearing fibrous materials
DE2916677A1 (de) * 1979-04-25 1980-11-06 Ruetgerswerke Ag Verfahren zur verguetung von holz
DE3044221A1 (de) * 1980-11-25 1982-06-03 Rütgerswerke AG, 6000 Frankfurt Verfahren zur dimensionsstabilisierung von pressverdichteten holzwerkstoffen
JP3562517B2 (ja) * 2001-08-30 2004-09-08 ヤマハ株式会社 楽器およびその製造方法
FR2846269B1 (fr) * 2002-10-28 2004-12-24 Jean Laurencot Procede pour traiter une charge de matiere ligneuse composee d'elements empiles, notamment une charge de bois, par traitement thermique a haute temperature
JP4637178B2 (ja) * 2004-09-21 2011-02-23 ヴィヴェス,ホアン イグレシアス 赤外線を用いた粉末材料の造粒及び/又は乾燥方法及び装置
NL2000405C2 (nl) * 2006-12-22 2008-06-24 Willems Holding B V W Werkwijze voor het verduurzamen van hout, houtproduct en inrichting daarvoor.
CN100579741C (zh) * 2007-01-23 2010-01-13 王益新 木材超高温热处理方法
JP5060791B2 (ja) * 2007-01-26 2012-10-31 独立行政法人森林総合研究所 木材の乾燥方法、木材への薬剤浸透方法及び乾燥装置
US20110020568A1 (en) * 2007-03-28 2011-01-27 Igor Aleksandrovich Danchenko Method for wood heat treatment and a device for carrying out said method
EP2196295A1 (de) * 2008-12-04 2010-06-16 Fachhochschule Eberswalde Holz sowie Verfahren und Vorrichtungen zu dessen Herstellung
KR101207875B1 (ko) * 2009-10-09 2012-12-05 배남길 건물용 전열환기장치
CN103659973B (zh) * 2013-11-26 2016-04-13 广西生态工程职业技术学院 一种速生人工林桉树木材高温热处理工艺
CN103921325A (zh) * 2014-04-22 2014-07-16 无锡宇盛厨卫有限公司 一种木材防氧化热处理的方法
EP2998087B1 (en) * 2014-09-01 2023-06-07 SAGA Wood Holding AS Manufacturing method for a high durability, high insulating composite timber member and a composite timber member
DK179238B1 (en) * 2016-07-15 2018-02-26 Wtt Holding Aps A thermo treatment process for wood

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2786426A1 (fr) * 1998-11-27 2000-06-02 Arimpex Sarl Procede de traitement thermique d'un materiau ligno-cellulosique avec elimination de l'oxygene en phase gazeuse
RU2186305C2 (ru) * 2000-07-04 2002-07-27 Научно-технический центр по разработке технологий и оборудования Способ сушки пиломатериалов
RU2277045C2 (ru) * 2004-08-11 2006-05-27 Игорь Александрович Данченко Способ термической обработки древесины и устройство для его осуществления
RU2505765C2 (ru) * 2008-05-21 2014-01-27 СиСиЭм-ПАУЭР ОЙ Способ и устройство для сушки органического материала
JP2013180460A (ja) * 2012-03-01 2013-09-12 Forestry & Forest Products Research Institute 熱処理木材の製造方法
RU2515008C1 (ru) * 2012-12-06 2014-05-10 Владимир Александрович Шутов Способ получения термопропитанной древесины и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
CN107618085A (zh) 2018-01-23
EP3272479A1 (en) 2018-01-24
CA2973204A1 (en) 2018-01-15
RU2017125252A (ru) 2019-01-15
RU2017125252A3 (ru) 2020-09-09
CN107618085B (zh) 2020-10-16
EP3272479B1 (en) 2019-06-12
US20180015636A1 (en) 2018-01-18
US10315331B2 (en) 2019-06-11
CA2973204C (en) 2019-10-01
DK201670528A1 (en) 2018-02-19
DK179238B1 (en) 2018-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2735769C2 (ru) Способ термической обработки древесины
US8578625B2 (en) Wood drying
Gong et al. Interactive effect of surface densification and post-heat-treatment on aspen wood
JP2014208489A (ja) 木材をアセチル化する方法およびその産物
Kong et al. Development of schedule to steaming prior to drying and its effects on Eucalyptus grandis× E. urophylla wood
Tarmian et al. Water-repellent efficiency of thermally modified wood as affected by its permeability
CN105276930A (zh) 一种抑制木材干燥皱缩的方法
EA004615B1 (ru) Способ обработки и сушки древесины
Hartono et al. Quality improvement of oil palm trunk properties by close system compression method
CA2674270C (en) Process and apparatus for the heat treatment of a wood product and treated wood product
JP5965670B2 (ja) 熱処理木材の製造方法
US2060902A (en) Method for simultaneously seasoning and treating water-swollen fibrous materials
Willems A novel economic large-scale production technology for high-quality thermally modified wood
Natividad et al. Physical and Mechanical Properties of Thermally Modified Kauayan-Tinik (Bambusa blumena Schltes f.)
JP2017140757A (ja) 木材処理方法
KR101975653B1 (ko) 과열수증기를 이용한 생재 건조-열처리 공정
CA3023215A1 (en) A thermally modified wood product and a process for producing said product
KR102372823B1 (ko) 대나무 열처리 조건 결정 방법
KR101928818B1 (ko) 목재의 열가공 방법
LV15585B (lv) Koksnes impregnēšanas metode
AU2012203938B2 (en) Improvements relating to wood drying
NZ747753A (en) A thermally modified wood product and a process for producing said product
Tao et al. Comparative study on microstructure of Mongolian pine wood thermally treated in steam condition

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant