Влияние технологии сушки лиственничных пиломатериалов на длительность процесса обезвоживания = The Influence of Larch Lumber Drying Technology on the Duration of DehydrationВлияние технологии сушки лиственничных пиломатериалов на длительность процесса обезвоживания = The Influence of Larch Lumber Drying Technology on the Duration of Dehydration Конвективную сушку пиломатериалов следует рассматривать как относительно простой способ удаления влаги из древесины. Такие технологии широко используются
при доведении влажности в пиломатериалах до определенного уровня. В то же время
для указанного способа сушки характерна повышенная продолжительность процесса,
что автоматически увеличивает расходы на тепловую и электрическую энергию. Продолжительность сушки пиломатериалов из древесины лиственницы в среднем в
1,5…2,5 раза выше по сравнению с другими породами, что дополнительно повышает
себестоимость сушки. Поэтому есть необходимость поиска путей снижения продолжительности сушки лиственничных пиломатериалов в условиях конвективного теплообмена. Одним из путей решения указанной проблемы является разработка и применение таких режимов сушки, которые позволяли бы максимально ускорить процесс
удаления влаги из древесины. Вариант совершенствования режимов предлагается
финскими специалистами фирмы «Jartek Oy». Разработанная конструкция сушильной
камеры позволяет реализовывать двухстадийную структуру режимов сушки: на первой стадии – с нарастающей температурой, на второй – с нисходящей. В данной работе приведены результаты анализа эксплуатации сушильных камер непрерывного действия с позонной циркуляцией для сушки пиломатериалов из древесины лиственницы. Анализ показал, что направление движения агента сушки по длине камеры при
сушке лиственничных пиломатериалов имеет принципиальное значение. Такой вывод
следует из того, что лиственница своеобразно реагирует на изменение температуры. В
начальный период сушки на поверхности лиственничной доски формируется пленка
из экстрактивных веществ, которая блокирует вывод водного раствора экстрактивных
веществ из древесины. В этих условиях целесообразно формировать режимы, где
температура агента сушки с каждым шагом штабеля пиломатериалов в сушильной
камере повышается, что позволяет поддерживать некоторую интенсивность вывода из
древесины водного раствора экстрактивных веществ. Указанное принципиальное
условие при сушке лиственничных пиломатериалов соблюдается только в отсеке камеры, где осуществляется противоточная циркуляция. Второй отсек, где реализуется
прямоточная циркуляция, практически работает вхолостую, так как температура агента сушки с каждым шагом сушильного штабеля пиломатериалов снижается. Из этого
следует вывод о том, что подобные конструкции сушильных камер для сушки лиственничных пиломатериалов эксплуатировать нецелесообразно.Для цитирования: Зарипов Ш.Г., Корниенко В.А. Влияние технологии сушки лиственничных пиломатериалов на длительность процесса обезвоживания // Изв. вузов.
Лесн. журн. 2020. № 4. С. 134–146. |