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木材干燥技術---木材太陽能干燥技術的實踐與應用

    

  太陽能干燥是一種低溫干燥技術,其通過吸收、利用太陽輻射能并轉化為熱能,將濕物料內部的水分排除。木材干燥是木材工業生產中耗能最大的工序之一,采用太陽能干燥設備來干燥實體木材,可以充分利用太陽輻射能,提高干燥介質溫度,縮短干燥時間,同時減少對環境的污染。 

  1、木材太陽能干燥室的設計 

  木材的太陽能干燥室有三種基本類型:溫室型、半溫室型和具獨立太陽能吸收器的不透明墻壁的干燥室。干燥室內部的熱量損失分四部分:1> 通過墻壁、屋檐、地面傳導的能量損失( 包括透明蓋板表面);2>由于通風循環導致的熱量損失( 排除干燥室內熱、濕空氣,引入外界冷、干空氣);3>用于水分蒸發的熱量損失;4>透過透明蓋板以可見光、紅外方式損失的熱量。通常前三部分熱損失是主要的部分。 

  在各類干燥室的設計中均應保證其具有較高的升溫能力,而較高的干燥介質溫度可保證水分快速移動,進而加快干燥進程。 

  1.1溫室型太陽能干燥室 

  典型的溫室型干燥室結構是室頂與三側墻壁( 東、西、南)為透明、半透明玻璃材料的框架結構建筑。透明蓋板一般為塑料。太陽能集熱器為干燥室的組成部分之一。由于多數透明材料的熱隔離性能較差,通過墻壁的熱傳導損失較大。同時,有相當部分的太陽能透過干燥室而未被接受器吸收或未投射到接受器而損失。為減少干燥室內壁傳導的熱損失,溫室型干燥室通常安裝雙層透明蓋板。在太陽照射條件好、太陽能供應較充足的地區,應通過改進設計,儲存多余的太陽輻射能,這樣在成本上較經濟。溫室型干燥室的干燥過程較其它干燥室要慢,干燥室內平均溫度分布較低,干燥木材的終含水率高。 

  其主要技術指標為:干燥室容量7.1 m3;單位干燥材積集熱器面積3.1 m2/ m3;外部尺寸為東西距離5.76m,南北距離3.66m,高3.33;干燥各種規格的印度木材,干燥2.5cm厚鋸材約需7--16天,6.2cm厚的鋸材需30天。 

  干燥室建筑結構為:水泥地面;框架型結構,木框規格50cm*150cm,波紋形金屬板覆蓋木材;后部( 北墻)為膠合板與檢查門。 

  1.2半溫室型太陽能干燥室 

  半溫室型太陽能干燥室的設計通常為室頂或室頂與南墻為透明蓋板,其它表面不透明、熱隔絕。這種設計方案明顯降低了傳導熱損失,可提高干燥室內溫度,加快干燥過程( 有更多的能量用于水分蒸發)。此外,這種設計的太陽能傳遞損失的幾率極小。如上述,采用雙層透明蓋板可減小太陽能接受器的傳導熱損失。半溫室型太陽能干燥室是典型采用膠合板或鋸材做外架的木框架結構。與溫室型太陽能干燥室相比,這種設計方案干燥木材的終含水率較低。

  主要技術指標為:干燥室容量1.9m3;單位干燥材積集熱器面積2.2m2/ m3 ;木材人工裝載,大門位于東墻;外部尺寸為東西距離 2.4m,南北距離2.5m,高2m。 

  加熱系統為:太陽能熱空氣集熱器;單層玻璃蓋板;下部為涂黑金屬太陽能吸收器,距玻璃蓋板5cm。 

  氣流循環系統:頂部安裝2臺風機,沿干燥室長度均勻布置,風量為0.6 m3/s。 

  進排氣道系統:干燥室地面布置兩個氣道,端面尺寸為10cm*20cm;太陽能集熱器底部布置兩個氣道,端面尺寸為8cm*20cm。 

  干燥室性能:干燥2.5cm厚黑櫻木材,初含水率60%,終含水率6%,25cm)$厚白橡木,初含水率16%,終含水率7%,混合裝載,干燥時間為52天( 夏季);5cm厚白楊,初含水率130%,終含水率10%,2.5cm厚黑胡桃木,初含水率85%,終含水率12%,混合裝載,干燥時間為 47天( 夏季)。 

  1.3不透明墻壁型太陽能干燥室( 集熱器分開布置) 

  在本設計中,木材置于類似常規木材干燥室的具不透明墻壁與室頂的熱隔離建筑內,太陽能接受器與干燥室分離,熱空氣或熱水由太陽能接受器經循環氣道或管道傳導到干燥室。干燥室采用完全隔熱設計,以減少熱量損失。由于太陽能接受器在夜間與陰天會損失熱量,故這種設計應采用輔助加熱源,使用這種干燥室干燥的木材終含水率較低。 

  典型的干燥室見黑龍江省林科院設計、建造的集熱器分開布置的不透明墻壁型太陽能干燥室,地點為哈爾濱地區( 北緯45。46’42’’)。 <

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