Файл: Технология подсочки сосны с серной кислотой..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.04.2024

Просмотров: 66

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Устойчивость выходов живицы при продолжительных сроках подсочки является наиболее важной и отличи­ тельной особенностью капроновых паст по сравнению с каолиновой и указывает на перспективность их при­ менения при разработке схем длительной подсочки с при­ менением химического воздействия.

Условия применения капроновых и комбинированных паст

Экспериментальной проверкой сравнительной эффек­ тивности загущенной капроном и жидкой серной кисло­ ты выяснено, что применение капроновой пасты позво­ ляет получить более высокий выход живицы на подновку

и карру

по сравнению

с жидкой кислотой: при паузе

10 дней

на 20% и при

паузе 14 дней на 30%.

Капроновые пасты практически занимают такой же объем, как и жидкая кислота, но эти пасты лучше удер­ живаются на срезе, в результате чего доза кислоты на подновку увеличивается, а это обеспечивает более вы­ сокий выход живицы на подновку и карру.

Сравнение капроновой пасты с каолиновой на нисхо­ дящих каррах с паузой 14 дней при одинаковых дозах кислоты но моногидрату показало, что выходы живицы на подновку. по абсолютной величине равнозначны.

Используя при подсочке с каолиновой пастой химиче­ ские хаки ЦНИЛХИ с колесиковым дозатором, фактиче­ ски при 14-дневной паузе на подновку наносят повышен­ ные дозы стимулятора (0,6—0,8 г кислоты на карродециметрподновку). Применение же при подсочке с капро­ новой пастой химического хака РЦ с клапанным дозато­ ром Радецкого обусловливает смазывание лодновки дозой стимулятора, не превышающей при 14-дневной паузе

68

0,3 г кислоты на карродециметрподновку. В этих усло­ виях уменьшенная вдвое доза кислоты, наносимая на подновку при работе с капроновой пастой в 1-й год под­ солки, вызывает несколько пониженный выход живицы по сравнению с выходом на каррах, обрабатываемых као­ линовой пастой.

Изучением сравнительной эффективности капроновой и каолиновой паст серной кислоты в производственных условиях установлено, что в 1-й год подсочки выходы живицы при капроновой пасте не достигают выходов, получаемых при каолиновой пасте, в среднем на 10—15%. Однако со 2-го года подсочки выходы выравни­ ваются и сохраняют стабильность, превышая выход при каолиновой пасте, который с каждым годом падает, а в среднем за 3 года абсолютный выход живицы на кар­

рах, обрабатываемых капроновой

пастой, равен

или

в большинстве случаев несколько

превышает

выход

с карр, обрабатываемых каолиновой пастой.

Таким образом, исследования показывают, что приме­ нение капроновых паст целесообразно только при про­ должительных сроках подсочки (более 2 лет).

В порядке поиска оптимальной вязкости ласты, кото­ рая обеспечивала бы (повышение эффективности одно­ двухгодичной подсочки, были испытаны дополнительные загустители. При этом весьма перспективными оказались пасты кислоты с частичной заменой в них капрона мелкопросеянными древесными опилками или древесной мукой.

Комбинированная паста, содержащая, как и чистая капроновая паста, равное весовое количество наполни­ теля, обладает всеми свойствами, присущими капроновой пасте. Она устойчива при хранении, не густеет при понижении температуры воздуха, менее подвижна и луч­ ше задерживается на подновке, обеспечивая тем самым

69



повышенный выход живицы: в 1-й год подсочки на одном уровне с каолиновой пастой, а во 2-й и в среднем за два года несколько превышает выход при каолиновой пасте

(табл. 8).

 

 

 

Т а б л и ц а 8

Изменение

выхода живицы в зависимости от

вида пасты

 

 

Выход живицы, г

 

Годы подсочки

по каолиновой

при комбинирован­

%

 

пасте

ной пасте

1

142,0

142,1

' 100

2

107,0

115,8

108

Среднее

124,5

128,9

104

Капроновую и комбинированную пасту серной кис­ лоты, применяют при работе с химическим хаком типа РЦ, имеющем клапанный дозатор (рис. 7), однако в пос­ ледние 1—2 года перед рубкой лесосек возможно при­ менение химических хаков с колесиковыми дозаторами (типа ЦНИЛХИ, «Универсал» и др.). В этом случае, в целях устранения подтекания пасты через пазухи, ко­ лесикового дозатора применяют так называемую комби­ нированную пасту повышенной вязкости, в которой в от­ личие от обычной комбинированной пасты весовое содер­ жание наполнителя — древесной муки увеличивается вдвое.

Для определения количества серной кислоты, которое

фактически удерживается на срезе

и активно участвует

в стимулировании смолоистечения,

были проведены спе-

70

циалшые исследования, в результате чего получены следующие предварительные данные.

Если каолиновая паста, будучи нанесена на подновку в количестве 0,4—0,6 г на карродециметрподновку, прак­ тически почти вся остается на подновке, то комбиниро-

Рис. 7. Работа химическим хаком РЦ:

а — нанесение подновки; б — нанесение пасты на подновку

ванная паста, нанесенная в той же дозе, в процессе про­ текания по подновке не успевает полностью впитаться в древесину и излишнее количество ее скатывается с под­ новки в желобок, в результате чего комбинированной пасты удерживается на подновке около 70%, капроновой пасты задерживается 45—50%, а жидкой кислоты только 30% от дозы, нанесенной на подновку.

71


Таким образом различное количество серной кислоты, фактически удерживающееся на подновке в зависимости от различной вязкости пасты, обусловливает и различный выход живицы, который наблюдается при применении кислоты 'в жидком состоянии или в виде пасты. Вместе с тем это различие доз кислоты, удерживаемых на сре­ зах, вызывает определенную реакцию деревьев, прояв­ ляющуюся в различной устойчивости выхода живицы при длительном (в течение ряда лет) применении кислоты.

Технологические нормативы

В результате проведенных за 1962—1965 гг. опытных работ и производственных испытаний сернокислотных полимерных паст определилась и разработана технология подсочки с применением их в качестве стимулятора смоловыделения.

Технология подсочки предусматривает применение кислотно-полимерных паст двух видов: капроновой пасты, представляющей раствор отходов капрона в сер­ ной кислоте, и пасты с комбинированным наполнителем (комбинированной пасты), представляющей раствор от­ ходов капрона в серной кислоте, но с добавлением дре­ весной муки. Полимерные пасты можно применять на всех насаждениях, где разрешено применение серной кислоты.

Правила использования сырьевой базы, сроки прове­ дения подсочных работ, порядок производства подгото­ вительных работ, схемы использования стволов подсочкой при работе с полимерными пастами и технологические параметры не отличаются от установленных для подсоч­ ки с серной кислотой, которые изложены в «Основных

72

правилах подсочки и осмолоподсочки сосновых насажде­ ний в лесах СССР».

Наиболее целесообразно применение полимерных паст при паузах 10 и 14 дней. Их можно применять и при

•паузе 7 дней, но этот режим вызывает повышенный расход поверхности ствола и уменьшение выхода живицы на подновку на 15—20% по сравнению с выходом при паузе 10 дней.

Капроновая паста предназначена главным образом для применения на лесосеках, срок подсочки которых превышает 2 года. Применение капроновой пасты при 3—4-летнем сроке подсочки с паузой 14 дней обеспечи­ вает более стабильные выходы живицы в течение всего срока подсочки, чем при работе с каолиновой пастой.

Капроновую пасту можно применять при подсочке вместо жидкой серной кислоты с паузами 7—10 дней с теми же технологическими параметрами, но обеспечи­ вая более высокий выход живицы на подновку и на карру.

Комбинированные пасты по своему действию на смоловыделение приближаются к каолиновой пасте и пред­ назначены для применения за 1—2 года до рубки лесо­ сек. В зависимости от года рубки лесосек рекомендуется за 2 года до рубки применять комбинированную пасту при паузе 14 дней и за 1 год до рубки — при паузе 10 дней. В случае, если величина оставшейся поверх­ ности ствола недостаточна, следует применять 14-днев­ ную паузу.

В южных районах страны (Украина и др.) в условицх благоприятного баланса рабочей силы и при наличии свободной поверхности ствола можно применять и 7-днев­ ную паузу.

При подсочке с полимерными пастами подновки нано­ сят, как и при работе с серной кислотой: по возмож-

73


носги полузакрытой формы, с глубиной не более 5 мм. Межкарровая перемычка по' высоте должна состав­

лять при переходе на работу с полимерной пастой, после работы с каолиновой пастой — 15 см\ при переходе на работу с полимерной пастой, после работы с хлорной

пастой — 10 см\ после

работы с полимерной пастой или

с жидкой серной кислотой — 7 см.

Размеры дневных

норм вздымщиков определяются

штучной дневной выработкой в зависимости от их ква­ лификации и индивидуальных способностей и обычно колеблются от 1200 до 1600 карр. Следовательно, размер рабочего участка при 10-дневной паузе должен состав­

лять 10—14 тыс.

карр, а при 14-дневной

паузе

15—19 тыс. карр.

вздымщиков комплектуют

по воз­

Рабочие участки

можности полностью из дневных норм работы с серной кислотой. Если это невозможно, то по соображениям экономики производства стремятся к тому, чтобы вздымщик не менее 3—4 дней в неделю работал с полимер­ ными пастами.

При комплектовании рабочих участков, вовлекаемых в подсочку с применением полимерных паст, включают все лесосеки, на которых разрешено применять серную кислоту, т. е. за 1—2 года до рубки в Центральном и Южном поясах и за 1—4 года до рубки в Северном поясе подсочки.

Приготовление полимерных паст серной кислоты, их транспортировка и хранение

Исходными материалами для приготовления поли­ мерных паст являются: серная кислота (купоросное мас­ ло или аккумуляторная кислота), мягкие отходы капрона

(отходы трикотажного волокна, нитей, пряжи) тек­ стильного производства. Для приготовления комбиниро­ ванных паст необходима также древесная мука.

Перед началом приготовления паст необходимо про­ верить пригодность и качество исходных материалов.

Серная кислота. Для приготовления полимерных паст применяется так называемая контактная техническая

серная кислота — купоросное

масло ДГОСТ

2184 — 65),

а также

аккумуляторная

серная

кислота (ГОСТ

667 — 53),

однако последняя, как

более

дорогая по

стоимости, применяется лишь в случае отсутствия купо­ росного масла.

Башенная или камерная кислота, а также разбавлен­ ная кислота непригодна.

Пригодность серной кислоты определяется ее удель­ ным весом, который должен составлять 1,84—1,86 кг/л. Серная кислота с удельным весом ниже 1,80 для приго­ товления полимерных паст непригодна.

Удельный вес серной кислоты обычно определяют ареометром или путем взвешивания определенного объе­ ма кислоты на весах при температуре 15—20°С.

Мягкие отходы капрона. Пригодны отходы трикотаж­ ного волокна, пряжи, нитей, т. е. отходы текстильного производства (ГОСТ 10063 — 62) и текстильной про­ мышленности (ГОСТ 7054 — 59).

Иногда отходы капрона поступают в виде жилок, от­ ходов обработки полиамидной смолы в виде стружки, жгутов и т. д. Эти отходы применять не рекомендуется, так как растворение их в кислоте проходит медленно, иногда в течение нескольких суток, а это нарушает режим приготовления пасты и снижает ее качество. Для удобства использования и лучшего растворения отходы капрона предварительно измельчают ножницами дли топором.

75