RU2792345C1 - Способ изготовления древесного нейтронозащитного материала - Google Patents

Способ изготовления древесного нейтронозащитного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2792345C1
RU2792345C1 RU2022116303A RU2022116303A RU2792345C1 RU 2792345 C1 RU2792345 C1 RU 2792345C1 RU 2022116303 A RU2022116303 A RU 2022116303A RU 2022116303 A RU2022116303 A RU 2022116303A RU 2792345 C1 RU2792345 C1 RU 2792345C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wood
autoclave
mpa
vacuum
until
Prior art date
Application number
RU2022116303A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Романович Бирман
Владимир Григорьевич Бондалетов
Фаузат Хамитович Гареев
Алексей Юрьевич Степанов
Александр Алексеевич Тамби
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Технологии деревообработки"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Технологии деревообработки" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Технологии деревообработки"
Application granted granted Critical
Publication of RU2792345C1 publication Critical patent/RU2792345C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к производству древесных нейтронозащитных материалов. Штабель древесины размещают в автоклаве с открытой герметизирующей крышкой и подвергают предпропиточной обработке сверхвысокочастотным излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915±15 МГц до момента достижения температуры древесины 90 °С и снижения ее влажности до 25-30%. Затем осуществляют герметизацию автоклава, подачу в автоклав пропиточной боросодержащей жидкости в объеме, обеспечивающем полное погружение древесины, и создают в емкости автоклава вакуум в режиме импульсного вакуумирования с давлением 0,05-0,08 МПа до установления в камере стабильного, не изменяющегося во времени вакуума, выдерживают древесину в установившемся вакууме в течение 20-25 мин, после чего создают в емкости автоклава режим импульсного давления в диапазоне Рmax = 0,8 МПа и Рmin = 0,5 МПа до момента снижения скорости падения импульса давления до величины, равной или меньшей 0,001 МПа/с, то есть до предельного поглощения древесиной пропиточного раствора. Затем, открыв крышку автоклава, удаляют оставшуюся пропиточную жидкость, сушат пропитанную древесину СВЧ-излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915±15 МГц до влажности 25-30% и производят выгрузку древесины. Повышается производительность процесса пропитки.

Description

Изобретение относится к производству древесных нейтронозащитных материалов, используемых для защиты биологических объектов от излучения нейтронов, генерируемых установками ядерной энергетики, и может быть применено в способе его изготовления.
В уровне техники известен материал «Neutrostop» на основе борированного полиэтилена (Проспект CS EXPORT KOVO «Neutrostop»). Недостатками известного материала являются: падение прочности и выделение токсичных газов при нагреве до 80°С, сложная технология изготовления, высокая стоимость.
В уровне техники известны способы изготовления нейтронозащитных материалов путем введения в материал-основу бора или боросодержащих компонентов. Известна и возможность использования в качестве материала-основы древесины (Бирман А.Р., Белоногова Н.А., Леонова О.Н., Веселовский А.Н. Новый нейтронозащитный материал. СПб.: Известия СПбГЛТА, вып. 172, СПбГЛТА, 2005, с.122-130).
Анализ литературных источников, содержащих сведения именно о древесных нейтронозащитных материалах, показал, что наиболее трудной задачей при их изготовлении является борирование древесины пропиткой.
Это объясняется тем, что анатомическое строение этого природного полимера (древесины) представляет из себя сложную капиллярно-пористую структуру с низкой проницаемостью для любой вводимой в эту структуру жидкости. Сложность указанной структуры древесины является и препятствием равномерного распределения боросодержащей пропиточной жидкости по объему древесины, что является обязательным при ее дальнейшем использовании в качестве нейтронозащитного материала. При этом процесс пропитки древесины резко усложняется с ростом размера обрабатываемых деталей в продольном направлении вдоль волокон древесины.
В уровне техники известен способ изготовления древесных нейтронозащитных материалов на основе технологии, предложенной в авторском свидетельстве СССР «Способ обработки древесины» № 1625695.
Недостатком способа является низкая производительность процесса пропитки древесины боросодержащими компонентами путем вымачивания. Известно, что скорость проникновения пропиточной жидкости при вымачивании древесины составляет вдоль волокон от 30 до 150 мм, поперек волокон от 0,2 до 3 мм в сутки (Патякин В.И., Тишин Ю.Г., Базаров С.М. Техническая гидродинамика древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. -304 с. С.231.), и при этом не гарантировано равномерное распределение пропиточного состава по всему объему древесных образцов.
Наиболее близким к заявляемому способу изготовления древесных нейтронозащитных материалов с равномерным распределением боросодержащей пропиточной жидкости по всему объему древесины является «Способ изготовления нейтронозащитного материала». Патент RU 2157754 C1, опуб. 20.10.2000 г. – прототип.
Недостатками прототипа являются: сложность и металлоемкость используемого оборудования при пропитке древесины способом центрифугирования заготовок; невозможность сквозной пропитки длинномерных древесных образцов как способом центрифугирования, так и методом электроосмотического переноса жидкости; при использовании метода электроосмотического переноса жидкости возможна только поштучная обработки древесных образцов; пропитка образцов осуществляется в основном вдоль волокон древесины с торцов ее образцов, что резко снижает производительность процесса; сложность пропитки древесины хвойных пород; способ пропитки может быть осуществлен только на специализированном нестандартном оборудовании, обслуживание которого требует высокой профессиональной подготовки.
Технической задачей предлагаемого технического решения является: создание нового способа изготовления древесных нейтронозащитных материалов с равномерным распределением боросодержащей пропиточной жидкости по всему объему древесины на базе серийного оборудования - автоклавов; обеспечение пропитки образцов как с торцов, так и в радиальном направлении, что резко повысит производительность процесса пропитки; обеспечение сквозной пропитки древесины как лиственных, так и хвойных пород; обеспечение возможности применение группового способа обработки.
Поставленная задача достигается тем, что в способе, включающем пропитку цельной древесины равномерно по всему объему боросодержащими препаратами, древесину размещают в автоклаве с открытой герметизирующей крышкой и подвергают предпропиточной обработке сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915 ±15 МГц до момента достижения температуры древесины 90 °С и снижения ее влажности до 25-30%, затем осуществляют герметизацию автоклава, подачу в автоклав пропиточной боросодержащей жидкости в объеме, обеспечивающем полное погружение древесины и создают в емкости автоклава вакуум в режиме импульсного вакуумирования с давлением 0,05-0,08 МПа до установления в камере стабильного, не изменяющегося во времени вакуума, выдерживают древесину в установившемся вакууме в течение 20-25 мин, после чего создают в емкости автоклава режим импульсного давления в диапазоне Рmax = 0,8 МПа и Рmin = 0,5 МПа до момента снижения скорости падения импульса давления до величины равной или меньшей 0,001 МПа/с, то есть до предельного поглощения древесиной пропиточного раствора, затем, открыв крышку автоклава, удаляют оставшуюся пропиточную жидкость, сушат пропитанную древесину СВЧ излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915 ±15 МГц до влажности 25-30% и производят выгрузку древесины.
Способ имеет следующие отличия от прототипа:
- древесину размещают в автоклаве;
- древесину подвергают предпропиточной обработке сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915 ±15 МГц до момента достижения температуры древесины 90 °С и снижения ее влажности до 25-30%, а затем осуществляют герметизацию автоклава;
- создают в емкости автоклава вакуум, в режиме импульсного вакуумирования с давлением 0,05-0,08 МПа до установления в камере стабильного, не изменяющегося во времени вакуума и выдерживают древесину в установившемся вакууме в течение 20-25 мин;
- создают в емкости автоклава режим импульсного давление в диапазоне Рmax = 0,8 МПа и Рmin = 0,5 МПа до момента снижения скорости падения импульса давления до величины равной или меньшей 0,001 МПа/с, то есть до предельного поглощения древесиной пропиточного раствора;
- открыв герметизирующую крышку автоклава, удаляют оставшуюся пропиточную жидкость и сушат пропитанную древесину СВЧ излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915 ±15 МГц до влажности 25-30%.
Это позволит обеспечить: равномерное распределение боросодержащей пропиточной жидкости по всему объему древесины; использовать серийное оборудование - автоклав; пропитку образцов преимущественно в радиальном направлении; повышение производительности процесса пропитки; сквозную пропитку древесины как лиственных, так и хвойных пород; возможность применение группового способа обработки.
Способ выполняют следующим образом.
Штабель лесоматериалов (в виде досок или круглых лесоматериалов), размещенный на грузовой тележке, перемещают в автоклав с открытой герметизирующей крышкой и подвергают предпропиточной микроволновой обработке СВЧ излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915 ±15 МГц, нагревая древесину до температуры 90 °С. За счет такой обработки вода и смолы в клетках внутреннего объема древесины начинает испаряться. Под воздействием избыточного давления паровоздушной смеси мембраны клеток, мембраны сосудов и слабые лучевые клетки древесины разрываются, образуя дополнительные проходы для распространения жидкостей и газов, происходит разрушение и удаление остатков протопласта в полостях паренхимных клеток сердцевинных лучей, происходит эффективное очищение всей капиллярной системы древесины. В результате на базе разрушенных клеток сердцевинных лучей формируются проходы в радиальном направлении древесины, то есть к ее поверхности, а общая целостность древесины сохраняется.
Через радиальные проходы и полости легко проходит воздух, вода и смолы (что особенно важно для древесины хвойных пород). Поэтому штабель с древесиной естественной влажности на этом этапе сравнительно быстро высушивается до влажности 25-30%, частично дегазируется и оказывается хорошо подготовленным к последующей сквозной пропитке.
Следует отметить, что выбранный режим СВЧ обработки при расположении на двух боковых стенках автоклава волноводно-щелевых антенн, передающих энергию магнетрона равномерно всему объему помещенной в автоклав древесины, позволяет обрабатывать штабель шириной до 0,6 метра без разрушения древесины. Увеличение частоты и интенсивности излучения выше указанных величин, как показали экспериментальные исследования, приводит к уменьшению проницаемости древесины и образованию недопустимых трещин вдоль основных древесных тканей. Уменьшение указанных параметров не обеспечивает необходимую степень разрушения древесной ткани и очищения полостей древесины.
По завершении этапа сушки и частичной дегазации древесины автоклав герметизируют и заполняют его боросодержащим пропиточным раствором в объеме, обеспечивающем полное погружение штабеля лесоматериалов.
Затем в автоклаве (с помощью вакуумного ресивера) создают режим импульсного вакуумирования с давлением 0,05-0,08 МПа до установления в камере стабильного, не изменяющегося во времени вакуума, выдерживают древесину в установившемся вакууме в течение 20-25 мин, что, за счет пневмоударов, приводит к дегазации пропиточного раствора и дальнейшей дегазации древесины. Указанный режим способствует дальнейшему увеличению степени проницаемости древесины.
На следующем этапе (с помощью жидкостного насоса или воздушного компрессора) создается режим импульсного давления в диапазоне Рmax = 0,8 МПа и Рmin = 0,5 МПа, причем импульс давления автоматически повторяются до момента снижения скорости падения импульса давления до величины, равной или меньшей 0,001 МПа/с. На этом этапе происходит полное проникновение боросодержащего пропиточного раствора и его равномерное распределение в древесине.
По завершению пропитки оставшийся пропиточный раствор удаляют из автоклава и проводят сушку пропитанного штабеля древесины СВЧ излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915 ±15 МГц до влажности 25-30% и выгружают готовую продукцию из автоклава.
Экспериментальная проверка предлагаемого способа осуществлялась на промышленной установке, изготовленной ООО «Научно-производственное предприятие «Технологии деревообработки», г. Зеленогорск Красноярского края следующим образом.
Образцы древесины в виде досок хвойных и лиственных пород длиной до 4 м подвергали пропитке насыщенным при температуре 40 °С раствором борной кислоты, окрашенным нейтральным водорастворимым красителем (2% раствор перманганата калия). Оценку качества пропитки определяли по однородности окрашивания внутренних слоев древесины по всей длине, вскрытых путем продольного раскалывания образцов.
Результаты эксперимента показали равномерное окрашивание, а значит и равномерное распределение пропиточной жидкости как по поперечному сечению образцов, так и по всей их длине.
Сопоставительный анализ заявляемого способа и прототипа выявляет наличие отличительных признаков у заявляемого способа по сравнению с наиболее близким аналогом, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию «новизна».
Наличие отличительных признаков дает возможность получить ранее сформулированный положительный эффект.
Апробация способа по заявляемому изобретению на промышленной установке ООО «Научно-производственное предприятие «Технологии деревообработки», г. Зеленогорск Красноярского края обеспечивает ему соответствие критерию «промышленная применимость» и возможность использования при изготовлении древесного нейтронозащитного материала для защиты окружающей среды от ионизирующих излучений объектов ядерной энергетики.

Claims (1)

  1. Способ изготовления древесного нейтронозащитного материала, включающий пропитку цельной древесины равномерно по всему объему боросодержащими препаратами, отличающийся тем, что штабель древесины размещают в автоклаве с открытой герметизирующей крышкой и подвергают предпропиточной обработке сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915±15 МГц до момента достижения температуры древесины 90 °С и снижения ее влажности до 25-30%, затем осуществляют герметизацию автоклава, подачу в автоклав пропиточной боросодержащей жидкости в объеме, обеспечивающем полное погружение древесины, и создают в емкости автоклава вакуум в режиме импульсного вакуумирования с давлением 0,05-0,08 МПа до установления в камере стабильного, не изменяющегося во времени вакуума, выдерживают древесину в установившемся вакууме в течение 20-25 мин, после чего создают в емкости автоклава режим импульсного давления в диапазоне Рmax = 0,8 МПа и Рmin = 0,5 МПа до момента снижения скорости падения импульса давления до величины, равной или меньшей 0,001 МПа/с, то есть до предельного поглощения древесиной пропиточного раствора, затем, открыв крышку автоклава, удаляют оставшуюся пропиточную жидкость, сушат пропитанную древесину СВЧ-излучением с энергией от 1 до 2,4 Вт/см2 и частотой 915±15 МГц до влажности 25-30% и производят выгрузку древесины.
RU2022116303A 2022-06-17 Способ изготовления древесного нейтронозащитного материала RU2792345C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792345C1 true RU2792345C1 (ru) 2023-03-21

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1625695A1 (ru) * 1988-07-26 1991-02-07 Ленинградская Лесотехническая Академия Им. С.М.Кирова Способ обработки древесины
RU2157754C1 (ru) * 1999-03-02 2000-10-20 Патякин Василий Иванович Способ изготовления нейтронозащитного материала
JP2005212342A (ja) * 2004-01-30 2005-08-11 Miyagi Prefecture 改質木質ボード及びその製造方法
US11015081B2 (en) * 2018-08-22 2021-05-25 Polymer Solutions Group Fine particle size boric acid/urea dispersion, method of use in engineered wood product manufacture, method of coating wood products and product therefrom

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1625695A1 (ru) * 1988-07-26 1991-02-07 Ленинградская Лесотехническая Академия Им. С.М.Кирова Способ обработки древесины
RU2157754C1 (ru) * 1999-03-02 2000-10-20 Патякин Василий Иванович Способ изготовления нейтронозащитного материала
JP2005212342A (ja) * 2004-01-30 2005-08-11 Miyagi Prefecture 改質木質ボード及びその製造方法
US11015081B2 (en) * 2018-08-22 2021-05-25 Polymer Solutions Group Fine particle size boric acid/urea dispersion, method of use in engineered wood product manufacture, method of coating wood products and product therefrom

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2713402C (en) Process for wood acetylation and product thereof
EP2091705B1 (en) Improvements relating to wood drying
JPH02235702A (ja) 木材中における流体の移動促進方法
ES477330A1 (es) Procedimiento y dispositivo para acelerar los procesos de maduracion de bebidas alcoholicas.
Samani et al. Effect of microwave pre-treatment on preservative retention and treatability of Melia composita wood
RU2792345C1 (ru) Способ изготовления древесного нейтронозащитного материала
DE19802297C5 (de) Behandlungsverfahren für Kork und Korken
US4362197A (en) Process for slicing veneer
Tjeerdsma et al. Process development of treatment of wood with modified hot oil
JPH10166323A (ja) 接着剤を用いない木質ボード及び積層板と、これらの製造方法
Liu et al. Microstructural characteristics of larch wood treated by high-intensity microwave
Cabezas-Romero et al. Microstructure of thermally modified Radiata Pine wood
DK153449B (da) Fremgangsmaade til at impraegnere trae med plast
Lazarescu et al. Pasteurization of hemlock by radio frequency heating: A preliminary study
US1732419A (en) Process for treating, impregnating and stabilizing wood
WO1994011167A1 (de) Verfahren zum tränken von holz
WO2018192065A1 (zh) 一种制作纳米木皮的方法
US933436A (en) Art of coloring or transforming wood.
RU2078685C1 (ru) Способ изготовления штучного паркета
Ajmal Samani et al. Effect of microwave pre-treatment on preservative retention and treatability of Melia composita wood.
Saha et al. Improving preservative retention and penetration of imported Tectona grandis using microwave treatment.
KR20160073244A (ko) 목재의 방부처리방법
RU2218272C1 (ru) Способ пропитки шпона
GB2474154A (en) Reducing the shrinking of wood by acetylation
Bakir Anatomical structure and copper microdistribution in mechanical, biological, and laser incised spruce and larch refractory woods