Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Камеры непрерывного действия

Агенты сушки. | Тепловое и циркуляционное оборудование сушилок | Особенности сушки шпона и краткая классификация сушилок. |


Читайте также:
  1. III. Крымское ханство как пространство межкультурного взаимодействия средневекового Крыма.
  2. Quot;Used to" и "would" для выражения повторяющегося действия или обычного состояния в прошлом.
  3. А - таврового сечения ; б- прямоугольного сечения; 1-плоскость действия изгибающего момента ; 2- центр тяжести сечения растянутой арматуры
  4. А) Преступление. Субъект преступного действия
  5. А) Физические меры воздействия на арестованных, как основной метод получения ложных показаний
  6. Автоколебаниями называют любые гармонические колебания, причиной которых является непериодическая сила с любым временем действия.
  7. АДСОРБЕРЫ С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ АДСОРБЕНТА. НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Камеры непрер. д-ия отлич. от камер периодич. д-ия, как лин. размерами, так и принципами регулирования режима сушки. Состояние воздуха изменяется по ее длине, оставаясь в каждой точке сушильного пространства постоянным во времени. Наибол. Распространение получили противоточные камеры. Бывают:

а) с прод. штабелевкой и прямолин. цирк. (ЦНИИМОД-34, -24) 4-7 штаб. Дост: выс. произ-ть. Недост: укладка со шпациями

б)с прод.штабелевкой и зигзагообр. цирк. (ЦНИИМОД-32) Дост: укладка без шпаций, созд. косв.реверсивность

в)с попер. штабелевкой и прямолин. цирк. (наиб. распр. камеры) 10-12 шт.

Дост: высота достиг. 5-7 м; устан.в Сибири, где бол.объемы.

Недост: высуш. древ. хв. и листв. мягк.пород; не может высуш. древ. выше 3 кат. кач-ва; бол.расход воздуха; необх-ть загрузки и высушив. мат-ла одной породы и толщины; желательно низк. влажность загруж. мат-ла; min Wк = 10-12 %; исп-ие в кач-ве суш. агента т-ко влажный воздух.

Эти камеры изгот. как в стац., так и в сборно-мет. исполнении. Их рекомендуется испол. при объеме сушки > 30 тыс.м3/год. Они должны иметь очень хорошие ограждения (выпускающие мало тепла). Имеются разработки суш. камер, включающие аванкамеры, например, СМ4-К, Валмет. В этих камер устанавливаются осевые вентиляторы (10, 12, …).

24. Виды штабелей. Укладка п/м в штабель.

П/м для сушки укладывают на жесткое, прочное и гориз. основание – подштабельная тележка(целиковая-сварная или собранная из треков), т.о. формируется штабель. Штабели бывают неск-ких видов: - беспакетные; - пакетные, м.б. из 2-х или 4-х пакетов. Штабеля формируют из гориз. рядов досок на прокладках. Для прокладок исп-ют дерев. рейки толщ. 25 мм, шириной для межряд. 40-50 мм и 90-120 мм для межпакетных. Прокладки по высоте необходимо укладывать строго друг под другом. Длина прокладок равна ширине штабеля. Прокладки не должны выступать за габариты штабеля, нижние укладываются строго гориз. Дрвесина для изгот. прокладок д.б. без сучков (выпадающих), без наклона волокон, влажность не более 10 %, здоровой, не менее 1 раза в месяц делают калибровку прокладок, после 2-3 сушек прокладки меняют. Штабель формируют при помощи ПТ оборудования: исп. лифты-подъемники (укладку осущ. 2 рабочих); пакетные- либо в ручную, либо при помощи пакетоформирующей машины. При формировании необходимо соблюдать след. правила: форма штабеля должна иметь прав. геом. размеры; торцы досок не должны выступать за габариты штабеля; штабель уклад. из одной породы и толщины; в одном ряду д.б. п/м одной толщины; толстые укладывают вверх штабеля, а более тонкие вниз; если укладываемые в штабель п/м имеют меньший размер, чем длина штабеля, то укладывают его в разбежку. В зав-ти от циркуляции уклад. м.б. со шпациями (т.е. с оставлением м/у кромок досок промежутков) и без шпаций (т.е. сплошными рядами). Необрез. доски уклад. комлями в разные стороны, для повыш. заполнения штабеля. Послед. 2-3 ряда досок берут низших сортов или штабель укладывают весь мат-л одного сорта, но предусматривают систему прижима или уклад. доп. груз.

20. Процесс сушки. Кривые сушки.Преимущественно в д/о пром-ти применяют конвективную сушку. Основными ее признаками, хар-ми особ-ти процесса, явл. уровни нач. влажности мат-ла и темп-ры среды. Процессы сушки м.б. разделены на две группы: 1) по уровню нач. влажности древесины – на процессы сушки с нач. влажностью ниже и выше предела насыщения клеточных стенок; 2) по уровню темп-ры среды – на низко- (t<100 оС) и высокотемпературные (t>100 оС) процессы.

Низкотемпературный процесс. Нач. влажность Wн<Wп.н.. Этот случай является типичным случаем десорбции влаги в воздухе из древесины, стремящейся приобрести устойчивую влажность. Десорбция начинается с поверхностных слоев высушиваемого сортимента. Под д-ием возникшего при этом градиента влажности происходит перемещение влаги изнутри на пов-ть, что вызывает в дальнейшем снижение влажности всего сортимента. Темп-ра пов-ти мат-ла tп вначале быстро, а затем медленно повышается, приближаясь к темп-ре среды. Темп-ра центр. зоны сортимента при нач. прогреве ниже темп-ры пов-ти, а во время сушки постепенно выравнивается с ней. В периоде сушки движ-ие вл-ти опред. влагопров-тью. Интенсивность умен. влаги сначала достигает наибольшей величины, после постепенно падает, а вл-ть древ. стремится к устойчивой вл-ти.

Низкотемпературный процесс. Нач. влажность Wн>Wп.н.. Процесс сушки начинается с испарения своб. влаги, находящейся поверхностном слое древесины. После испарения своб. влаги из этого слоя, м/у внутр. слоями и пов-тью появл. разность капиллярных давлений, обеспечивающая перемещение своб. влаги к пов-ти по мере ее испарения. Вначале перемещение из ближних слоев древесины, при этом вл-ть нах-ся на постоянном уровне близком к Wп.н. . Ск-ть сушки в этом периоде процесса постоянна и определяется интенсивностью испарения с пов-ти. Таким образом, по мере удлинения пути своб. влаги, ск-ть перемещения пониж. и наступает момент, когда она становится меньше возможной ск-ти испарения. Темп-ра пов-ти материала в период подогрева быстро повышается, в период постоянной ск-ти сушки сохраняется постоянной, равной пределу охлаждения, а в период падающей ск-ти сушки возрастает, стремясь, при приближении вл-ти мат-ла к равновесной, к темп-ре среды.

Разновидности высокотемпературных процессов. При темп-ре выше 100 оС жидкая влага в древесине не испаряется, а выкипает. Внутри материала развивается избыт. давление и возникает молярный влагоперенос. Выделяют 3 схемы протекания процесса, хар-щиеся кривыми изменения темп-ры в центре сортимента.

Наиболее типичен процесс А, когда темп-ра быстро возрастает, держится долгое время на уровне выше 100 оС. В конце процесса она повыш., стремясь к темп-ре среды. Стабильность темп-ре на уровне равном 100 оС, показывает то, что внутри древесины образуется устойчивое избыт. давление. Такой процесс называется типично высокотемпературным. Примером такого процесса явл-ся сушка древесины с нач. вл-тью Wн>Wп.н. в среде перегретого пара при атм. давлении. Температура достигает предела охлаждения. Одновременно с пов-ти сортимента начинается испарение влаги, вл-ть пов-го слоя опускается ниже Wп.н., а его темп-ра поднимается выше 100 оС. М/у пов-тью и центр. зоной сортимента образ. перепад темп-р и образуется тепловой поток, энергия к-го затрачивается на кипение своб. влаги внутри мат-ла. Т.о. образуется избыт. давл. и пар выходит ч/з капилляры подсуш. зоны в окр. среду, захватывая с собой и воздух из полостей клеток. Содержание во внутр. зонах сортимента своб. влаги, препятствует поднятию темп-ры выше точки кипения. Кривая Б – темп-ра на среднем этапе процесса стабилизируется на уровне темп-ры смоченного термометра. Кривая В отличается отсутствием уч-ка стабилизации темп-ры, но наблюдается ее непрерывный, постепенно замедляющий подъем от t0 до tc.

Квазивысокотемпературные процессы. Процесс, протекающий при непрерывно повышающейся температуре мат-ла, характерен для случаев, когда нач. вл-ть мат-ла ниже предела насыщения клет. стенок. Т.к. связанная влага не кипит, устойчивого молярного потока влаги не наблюдается и процесс лимитируется влагопроводностью.


Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тепловая обработка. Проваривание и пропаривание.| Паровоздушные камеры периодического действия.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)