Файл: Тюкина, Ю. П. Общая технология лесопильно-деревообрабатывающего производства учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 121

Скачиваний: 0

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

ложены в подвальной части камеры, которая от основной части камеры отделена решетчатым полом.

В камерах с принудительной циркуляцией (рис. 71, б) поток воздуха, создаваемый осевым вентилятором 7, проходит затем че­ рез штабель пиломатериалов не в вертикальном, а в горизонталь­ ном направлении. Направление потока воздуха в этих камерах можно менять или, иначе, реверсировать (поэтому на рисунке на­ правление воздушного потока показано сплошными и пунктирны­ ми стрелками) и тем самым обеспечивать более равномерное просыхание материала по ширине штабеля.

Приведенная схема камер с естественной циркуляцией воздуха была предложена В. Е. Грум-Гржимайло. Эти камеры неэкономич­ ны. Продолжительность сушки в них очень велика, а производи­ тельность камер мала. Кроме того, качество сушки недостаточно хорошее. В настоящее время камеры с естественной циркуляцией воздуха переводят на принудительную циркуляцию.

На рис. 72 показана паровая двухпутная четырехштабельная камера периодического действия с принудительной циркуляцией ЦНИИМОД-23, предназначенная для сушки пиломатериалов на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях. Вентиляторная установка из шести осевых вентиляторов 3 размещена в верхней части камеры над штабелями. Вентиляторы установлены на общем валу 4, который приводится в движение от электродвигателя, рас­ положенного в коридоре управления 11. По обеим сторонам венти­ ляторов находятся калориферы 8 и увлажнительные трубы 7. Вентиляторная установка от собственно сушильного помещения ка­ меры отделена ложным потолком — металлическим экраном 1.

Циркуляция агента

сушки в камере — горизонтальная попе­

речная. Воздушный поток, направляемый

осевыми вентиляторами

вдоль камеры, встречает

направляющие

экраны 12 и отклоняется

ими в сторону калориферов. Нагретый в калориферах воздух про­ ходит поперек штабелей, поглощая из древесины влагу и охлажда­ ясь, а затем снова возвращается в зону вентиляторов. Движение воздуха реверсируется.

В мебельной промышленности широкое распространение полу­ чили камеры периодического действия с эжекционным (косвенным) побуждением циркуляции (рис. 73). Над сушильным пространст­ вом камеры устанавливается экран 1. Между экраном и потолком камеры образуется зжекционный воздуховод 2, в который насад­ ками 3 подается с большой скоростью воздух. В распределительный канал 4 воздух нагнетается из сушильного пространства центро­ бежным вентилятором. В результате создаваемого струей разре­ жения к эжектирующему воздуху, выбрасываемому из насадок, подсасывается воздух из сушильного пространства, за счет чего создается циркуляция воздуха. Направление воздуха показано стрелками. Проходя через сушильное пространство, воздух омыва­ ет штабель 5 и калорифер 6. Одновременно работает один из двух каналов 4. Подключая поочередно то один, то другой канал, можно реверсировать циркуляцию.

128


СЯ

Рис. 72. Паровая сушильная камера ЦНИИМОД-23:

Д— металлический экран, 2

опора вала, 3 — вентилятор, 4 — вал, 5 — электродвигатель, 6 — приточный канал, 7 — увлажнительная труба,

8 — калориферы,

9 — контрольная дверца, 10 — вытяжной канал, И — коридор управления, 12 — направляющий экран

Для сушки древесины перегретым паром цспользуют разные по конструкции и размерам металлические камеры, которые полностью герметизируются.

Камеры непрерывного действия строятся в .виде длинного тун­ неля, вмещающего несколько штабелей. Штабеля закатывают с од­

,

?

ч

 

ного

конца

камеры,

называемого

 

«сырым», а выкатывают с другого,

 

 

 

 

называемого «сухим». При выгрузке

 

 

 

 

высушенного

штабеля

одновремен­

 

 

 

 

но с другой стороны закатывают

 

 

 

 

сырой штабель. Штабеля в камеры

 

 

 

 

непрерывного

действия

закатывают

 

 

 

 

вдоль (продольная загрузка) или

 

 

 

 

поперек (поперечная загрузка) сво­

 

 

 

 

ей оси. По ширине

камеры

могут

 

 

 

 

размещаться один или два штабеля

 

 

 

 

(однопутная щли

двухпутная каме­

 

 

 

 

ра).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В камерах непрерывного дейст­

 

 

 

 

вия

осуществляется

противоточная

Рис. 73. Принципиальная схема

принудительная

циркуляция

агента

эжекционной

сушильной

ка­

сушки. Штабеля перемещаются на­

 

меры:

возду­

встречу движению

воздуха.

Режим

1 — экран, 2 — эжекционный

сушки в таких камерах

изменяется

ховод, 3 — насадки,

4 — воздухорас­

пределительный канал, 5 ■— штабель,

не по времени, как в камерах перио­

6 — калорифер

 

дического действия, а по длине ка­

 

 

 

 

меры. В «сухом»

конце камеры воз­

дух имеет максимальную температуру и минимальную влажность. Проходя через камеру и испаряя из древесины влагу, воздух на­ сыщается и температура его снижается.

43800

Рис. 74Камера ЦНИИМОД-32:

1— паровая магистраль, 2 — вентилятор, 3 — вытяжной канал, 4 — калорифер, 5 — рециркуля­ ционный канал, 6 — откидной рельс, 7 — окна, 8 — штабеля

130



На рис. 74 'показана однопутная камера ЦНИИМОД-32 с про- ■гивоточной поперечно-реверсивной циркуляцией воздуха и про­ дольной загрузкой штабелей. Она предназначена для сушки хвой­

ных пиломатериалов на лесопильно-деревообрабатывающих пред­ приятиях.

Камера имеет специально устроенные криволинейные стены, ко­ торые изменяют направление противоточно движущегося воздуха на зигзагообразное, близкое к поперечному. При загрузке очередного штабеля и соответственно продвижении всех сушильных штабелей направление воздуха в каждом из них меняется на противополож­ ное (реверсируется). Сушильный агент в сушильное помещение камеры поступает из рециркуляционного канала 5 через окна 7, по­ буждаемый осевым вентилятором 2. Воздух нагревается пластин­ чатыми калориферами 4. Отработавший воздух выбрасывается из камеры через.,вытяжной канал 3.

В промышленности работают и многие другие сушильные каме­ ры непрерывного действия, например ЦНИИМОД-49 и ЦНИИМОД-56 с противоточной прямолинейной циркуляцией и по­ перечной загрузкой штабелей.

Газовые сушильные камеры периодического и непрерывного действия имеют только принудительную циркуляцию.

В промышленности распространены газовые камеры непрерыв­ ного действия. На рис. 75 приведены общий вид и план газовых эжекционных камер ЦНИИМОД — Гипродрев с противоточной (навстречу движению штабелей) поперечно-реверсивной циркуля­ цией. Центробежный вентилятор 2 засасывает топочные газы из топки 1 и забирает часть отработавших газов из сушильных камер (оба потока газов смешиваются перед вентилятором, температура смеси 150—200° С) и нагнетает эту смесь в газоход 3, проходящий через все камеры блока. В каждой камере на газоходе установле­ ны сопла 4. Выходящий из сопла газ подсасывает отработавшую смесь газов из сырого конца камеры, и рабочая газовая смесь, имеющая температуру 120° С, через диффузоры 6 по каналу пода­ ется в сухой конец камеры. Зигзагообразные продольные стены камер сообщают газовой смеси поперечно-реверсивное движение (на рис. 75 показано стрелками). Одна топка обслуживает пять ка­ мер. Пиломатериалы укладывают без шпаций.

Вопрос о применении тех или иных камер решается с учетом их конструктивных достоинств, характера производства, объема под­ лежащих сушке материалов и требований к их качеству.

Камеры периодического действия используют для сушки пило­ материалов хвойных и твердых лиственных пород, подвергающихся точной механической обработке. Скоростная сушка в среде пере­ гретого пара рекомендуется для пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород.

Для сушки большого количества хвойных пиломатериалов при­ меняют паровые камеры непрерывного действия. На предприятиях средней производственной мощности используют камеры непрерыв­ ного действия с противоточной поперечно-реверсивной циркуляци­

5‘ 131


ей и продольной загрузкой штабелей, а на крупных предприятиях — камеры с противоточной прямолинейной циркуляцией и попереч­ ной загрузкой штабелей. Эти камеры применяют и при массовой сушке пиломатериалов на лесопильных заводах. Изготовляют их в этом случае в основном из металлических унифицированных сборных конструкций.

Рис. 75. Газовые сушильные камеры непрерывного действия ЦНИИМОД — Гипродрев:

а — общий вид, 6 — план; 1 —топка,

2 — вентилятор, 3 —газоход,

4 — сопла, 5 — штабеля,

6 — диффузоры

Газовые сушильные камеры по качеству сушки материала усту­ пают паровым. Однако их сооружение обходится значительно де­ шевле, чем паровых, так как отпадает необходимость в строитель­ стве котельной, прокладке трубопроводов, установке калориферов.

132

Поэтому газовые камеры используют для пиломатериалов, к каче­ ству сушки которых не предъявляют высоких требований, например хвойных пиломатериалов, предназначенных для строительства.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА (ГАЗА)

В СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

При проведении процесса сушки необходимо контролировать температуру и относительную влажность сушильного агента.

Для измерения температуры сушильного агента применяют тер­ мометры. Ртутные технические термометры обычно используют для

устройства

психрометров.

Они

 

 

 

 

 

бывают прямые и угловые. Угло­

 

 

 

 

 

вые особенно удобны

для

 

уста­

 

 

 

 

 

новки

в

психрометр — чувстви­

 

 

 

 

 

тельный конец находится в каме­

 

 

 

 

 

ре, а шкала снаружи. Цена деле­

 

 

 

 

 

ния у

технических

термометров

 

 

 

 

 

0,5—2,0° С;

верхний

предел —

 

 

 

 

 

150° С.

 

Ртутные

лабораторные

 

 

 

 

 

термометры

имеют цену деления

 

 

 

 

 

0,1° С и служат для проверки тех­

 

 

 

 

 

нических и других термометров.

 

 

 

 

 

Ртутные контактные

термометры

 

 

 

 

 

используют в приборах для авто­

 

 

 

 

 

матического

регулирования

тем­

 

 

 

 

 

пературы; для включения в элек­

 

 

 

 

 

трическую сеть они имеют про­

 

 

 

 

 

водники.

 

 

 

 

 

 

Рис. 76.

Установка

стационарного

Основным прибором, которым

в сушильных установках измеря­

 

 

психрометра:

 

1— ванночка

(латунная)

с водой, 2 — муф­

ют температуру и относительную

та,

3 —угловые технические

термометры

влажность

сушильного

агента,

(2

шт.), 4 — деревянная

стенка

с утеплени­

ем из асбеста, 5 — сосуд (латунный) для

является

психрометр.

Он

состоит

 

увлажнения

марли

 

из двух термометров, один из ко­ торых называется сухим, а другой мокрым. На шарик мокрого тер­

мометра надет марлевый чехол, конец которого находится в воде. ■Испарение влаги на поверхности шарика термометра вызывает снижение температуры до предела охлаждения tM.

Разность (ttM) между показаниями сухого и мокрого термо­ метров называется психрометрической. Ее величина зависит от ин­ тенсивности испарения влаги. Если психрометрическая разность равна нулю (показания обоих термометров одинаковы), значит влага не испаряется и, следовательно, воздух насыщен (ср=100%). Чем воздух суше, тем больше психрометрическая разность. По по­ казаниям психрометра с помощью специальной психрометрической таблицы определяют относительную влажность воздуха.